WO2015166807A1 - 画像処理装置、画像処理方法、および電子機器 - Google Patents

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WO2015166807A1
WO2015166807A1 PCT/JP2015/061671 JP2015061671W WO2015166807A1 WO 2015166807 A1 WO2015166807 A1 WO 2015166807A1 JP 2015061671 W JP2015061671 W JP 2015061671W WO 2015166807 A1 WO2015166807 A1 WO 2015166807A1
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WO
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luminance information
parameter
luminance
image processing
pixel
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PCT/JP2015/061671
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陽平 船津
泰夫 井上
谷野 友哉
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ソニー株式会社
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
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    • G09G5/02Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed

Definitions

  • the present disclosure relates to an image processing apparatus that processes an image, an image processing method used in such an image processing apparatus, and an electronic apparatus including such an image processing apparatus.
  • each pixel is composed of, for example, four sub-pixels of red (R), green (G), blue (B), and white (W).
  • display is performed by changing the luminance of each sub-pixel according to the signal level (luminance information).
  • the chromaticity of white light emitted from the white sub-pixel may change depending on the signal level.
  • Patent Document 1 discloses a method for reducing such a change in chromaticity.
  • the image processing apparatus includes a luminance information generation unit.
  • the luminance information generation unit generates the luminance of the non-basic color light based on the maximum value and the minimum value among the first luminance information, the second luminance information, and the third luminance information indicating the luminance levels of the three basic color lights.
  • the fourth luminance information indicating the level is generated.
  • An image processing apparatus includes a luminance information generation unit.
  • the luminance information generation unit is configured to provide fourth luminance information indicating the luminance level of the non-basic color light based on the first luminance information, the second luminance information, and the third luminance information indicating the luminance levels of the three basic color lights. Is generated.
  • the rate of change of the value of the fourth luminance information when the saturation is changed is 0 or more.
  • An image processing method is based on the maximum value and the minimum value among the first luminance information, the second luminance information, and the third luminance information indicating the luminance levels of the three basic color lights.
  • the fourth luminance information indicating the luminance level of the non-basic color light is generated.
  • An electronic apparatus includes the first image processing apparatus, such as a television apparatus, an electronic book, a smartphone, a digital camera, a notebook personal computer, a video camera, and a head-mounted display. And so on.
  • the first image processing apparatus such as a television apparatus, an electronic book, a smartphone, a digital camera, a notebook personal computer, a video camera, and a head-mounted display. And so on.
  • the image processing device based on the first luminance information, the second luminance information, and the third luminance information indicating the luminance levels of the three basic color lights.
  • the fourth luminance information indicating the luminance level of the non-basic color light is generated.
  • the fourth luminance information is generated based on the maximum value and the minimum value among the first luminance information, the second luminance information, and the third luminance information.
  • the luminance of the non-basic color light is based on the first luminance information, the second luminance information, and the third luminance information indicating the luminance levels of the three basic color lights.
  • Fourth luminance information indicating the level is generated. At this time, when the saturation is lower than the predetermined value, the rate of change of the value of the fourth luminance information when the saturation is changed is 0 or more.
  • the image processing device the image processing method, and the electronic apparatus according to an embodiment of the present disclosure, based on the maximum value and the minimum value among the first luminance information, the second luminance information, and the third luminance information. Since the fourth luminance information is generated, power consumption can be reduced.
  • the rate of change in the value of the fourth luminance information when the saturation is changed is set to 0 or more. Therefore, power consumption can be reduced.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of an EL display unit illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of an RGBW conversion unit illustrated in FIG. 1. It is explanatory drawing showing the example of 1 characteristic of the W conversion rate calculation part shown in FIG.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an operation example of the signal generation unit illustrated in FIG. 3.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating another example of the operation of the signal generation unit illustrated in FIG. 3.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an operation example of an RGBW conversion unit illustrated in FIG. 3.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a display device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of an EL display unit illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a block diagram
  • FIG. 3 is an explanatory diagram illustrating an example of a luminance centroid in the pixel illustrated in FIG. 2. It is explanatory drawing showing an example of the deterioration characteristic of an organic electroluminescent display element. It is a block diagram showing the example of 1 structure of the RGBW conversion part which concerns on a comparative example. It is explanatory drawing showing the example of 1 characteristic of the W conversion rate calculation part shown in FIG.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating an operation example of the RGBW conversion unit illustrated in FIG. 9. It is explanatory drawing showing an example of the brightness
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating another operation example of the RGBW conversion unit illustrated in FIG. 9.
  • FIG. 1 illustrates a configuration example of a display device according to an embodiment.
  • the display device 1 is an EL display device using an organic EL (Electro-Luminescence) display element as a display element.
  • the image processing apparatus, the image processing method, and the electronic apparatus according to the embodiment of the present disclosure are embodied by the present embodiment, and will be described together.
  • the display device 1 displays an image based on the image signal Sp0.
  • the image signal Sp0 is a so-called RGB signal including red (R) luminance information IR, green (G) luminance information IG, and blue (B) luminance information IB.
  • the display device 1 includes an image processing device 10, a display control unit 21, and an EL display unit 22.
  • the image processing apparatus 10 generates the image signal Sp1 based on the image signal Sp0.
  • the display control unit 21 controls the timing of the display operation in the EL display unit 22 based on the image signal Sp1.
  • the EL display unit 22 is a display unit using an organic EL display element as a display element, and performs a display operation based on control by the display control unit 21.
  • FIG. 2 shows one configuration example of the EL display unit 22.
  • the EL display unit 22 includes a pixel array unit 93, a vertical drive unit 91, and a horizontal drive unit 92.
  • the pixel array section 93 has pixels Pix arranged in a matrix.
  • each pixel Pix is composed of four sub-pixels 24 (24R, 24G, 24B, 24W) of red (R), green (G), blue (B), and white (W).
  • these four sub-pixels 24 are arranged in 2 rows and 2 columns.
  • a white (W) sub-pixel 24W is arranged at the upper left
  • a red (R) sub-pixel 24R is arranged at the lower left
  • a blue (B) sub-pixel 24B is arranged at the upper right.
  • a green (G) sub-pixel 24G is arranged at the lower right. That is, in the pixel array section 93, the white (W) sub-pixel 24W and the green (G) sub-pixel 24G having high visibility are arranged in an oblique direction.
  • the vertical driving unit 91 sequentially selects the sub-pixels 24 in the pixel array unit 93 by generating a scanning signal based on the timing control by the display control unit 21 and supplying the scanning signal to the pixel array unit 93 through the gate line GCL. Thus, line-sequential scanning is performed.
  • the horizontal driving unit 92 generates a pixel signal based on timing control by the display control unit 21 and supplies the pixel signal to the pixel array unit 93 via the data line SGL, whereby the pixel signal is transmitted to each sub-pixel 24 of the pixel array unit 93. Supply.
  • the display device 1 can reduce power consumption by displaying an image with the four sub-pixels 24 as described above. That is, for example, in a display device having three sub-pixels of red, green, and blue, when displaying white, these three sub-pixels emit light, but in the display device 1, instead of this, white By making the sub-pixel 24W mainly emit light, power consumption can be reduced.
  • the display device 1 controls the ratio of the white sub-pixel 24W to emit light based on the luminance parameter PL (described later) and the saturation parameter PS (described later), thereby reducing power consumption. The risk of image quality degradation is reduced.
  • the image processing unit 10 includes a linear gamma conversion unit 11, a signal processing unit 12, an RGBW conversion unit 30, and a panel gamma conversion unit 14.
  • the linear gamma conversion unit 11 converts the input image signal Sp0 into an image signal Sp11 having linear gamma characteristics (linear gamma conversion). That is, the image signal Sp0 supplied from the outside has a non-linear gamma characteristic in consideration of characteristics of a general display device. Therefore, the linear gamma conversion unit 11 converts such a non-linear gamma characteristic into a linear gamma characteristic in order to facilitate processing in the signal processing unit 12, the RGBW conversion unit 30, and the like.
  • the linear gamma conversion unit 11 has a lookup table, for example, and performs such gamma conversion using the lookup table.
  • the signal processing unit 12 performs predetermined signal processing on the image signal Sp11 and outputs the result as the image signal Sp12.
  • Examples of the predetermined signal processing include so-called color gamut conversion in which the color gamut and color temperature expressed by the image signal Sp11 are converted into the color gamut and color temperature of the EL display unit 22.
  • the RGBW conversion unit 30 generates an RGBW signal based on the image signal Sp12, which is an RGB signal, and outputs the RGBW signal as the image signal Sp13. Specifically, the RGBW conversion unit 30 converts an RGB signal including luminance information IR, IG, and IB of red (R), green (G), and blue (B) into red (R) and green (G ), Blue color (B), and white color (W) are converted into RGBW signals including RGB luminance information IR2, IG2, IB2, and IW2 (RGBW conversion).
  • FIG. 3 shows a configuration example of the RGBW conversion unit 30.
  • the RGBW conversion unit 30 includes a luminance parameter generation unit 40, a saturation parameter generation unit 50, a W conversion rate calculation unit 31, and a signal generation unit 33.
  • the luminance parameter generation unit 40 obtains a luminance parameter PL indicating the luminance of the pixel Pix based on the luminance information IR, IG, IB included in the image signal Sp12.
  • the luminance parameter generation unit 40 includes multiplication units 41R, 41G, and 41B, and an addition unit 42.
  • the multiplier 41R multiplies the value of the red (R) luminance information IR and the luminance conversion coefficient Lr and outputs the result.
  • the luminance conversion coefficient Lr is a luminance conversion coefficient in the red sub-pixel 24R, and indicates a value between 0 and 1.
  • the multiplier 41G multiplies the value of the green (G) luminance information IG and the luminance conversion coefficient Lg and outputs the result.
  • the luminance conversion coefficient Lg is a luminance conversion coefficient in the green sub-pixel 24G, and indicates a value between 0 and 1.
  • the multiplication unit 41B multiplies the value of the luminance information IB of blue (B) and the luminance conversion coefficient Lb and outputs the result.
  • the luminance conversion coefficient Lb is a luminance conversion coefficient in the blue sub-pixel 24B, and indicates a value of 0 or more and 1 or less.
  • the addition unit 42 adds the output value of the multiplication unit 41R, the output value of the multiplication unit 41G, and the output value of the multiplication unit 41B, and outputs the addition result as the luminance parameter PL.
  • the luminance parameter generation unit 40 obtains the luminance parameter PL based on the luminance information IR, IG, IB.
  • the saturation parameter generation unit 50 obtains a saturation parameter PS indicating the saturation of the pixel Pix based on the luminance information IR, IG, IB included in the image signal Sp12.
  • the saturation parameter generation unit 50 includes a maximum value selection unit 51, a minimum value selection unit 52, a subtraction unit 53, an inverse number generation unit 54, and a multiplication unit 55.
  • the maximum value selection unit 51 selects and outputs the maximum one of the luminance information IR, IG, and IB.
  • the minimum value selection unit 52 selects and outputs the minimum one of the luminance information IR, IG, and IB.
  • the subtracting unit 53 subtracts the output value of the minimum value selecting unit 52 from the output value of the maximum value selecting unit 51 and outputs the result.
  • the reciprocal number generation unit 54 calculates and outputs the reciprocal number of the output value of the maximum value selection unit 51.
  • the multiplication unit 55 multiplies the output value of the subtraction unit 53 and the output value of the reciprocal generation unit 54, and outputs the multiplication result as a saturation parameter PS.
  • the saturation parameter generation unit 50 obtains the saturation parameter PS based on the luminance information IR, IG, IB.
  • MAX indicates the maximum value of the luminance information IR, IG, and IB
  • MIN indicates the minimum value of the luminance information IR, IG, and IB.
  • the W conversion rate calculation unit 31 calculates the W conversion rate Cw based on the luminance parameter PL and the saturation parameter PS.
  • the W conversion rate Cw indicates a ratio of causing the white sub-pixel 24W to emit light.
  • the W conversion rate Cw indicates a value of 0 or more and 1 or less.
  • the W conversion rate calculation unit 31 has a LUT (Look Up Table) 32 in this example.
  • the LUT 32 represents the relationship between the luminance parameter PL and the saturation parameter PS and the W conversion rate Cw. That is, the LUT 32 is a two-dimensional (brightness parameter PL and saturation parameter PS) lookup table.
  • the W conversion rate calculation unit 31 calculates the W conversion rate Cw using the LUT 32 based on the luminance parameter PL and the saturation parameter PS.
  • FIG. 4 shows an operation example of the W conversion rate calculation unit 31.
  • the W conversion rate calculation unit 31 decreases the W conversion rate Cw when the value of the luminance parameter PL is low and the value of the saturation parameter PS is low. Then, the W conversion rate calculation unit 31 gradually increases the W conversion rate Cw as one or both of the value of the luminance parameter PL and the value of the saturation parameter PS increase.
  • the W conversion rate calculation unit 31 calculates the W conversion rate Cw using the LUT 32 based on the luminance parameter PL and the saturation parameter PS. Then, the W conversion rate calculation unit 31 supplies the W conversion rate Cw to the signal generation unit 33.
  • the W conversion rate calculation unit 31 calculates the W conversion rate Cw using the LUT 32.
  • the present invention is not limited to this, and instead, for example, a W conversion rate Cw using a function is used. May be calculated.
  • the signal generation unit 33 generates luminance information IR2, IG2, IB2, and IW2 based on the luminance information IR, IG, IB and the W conversion rate Cw, and outputs them as an image signal Sp13.
  • FIG. 5A and 5B schematically show an example of the operation of the signal generation unit 33.
  • FIG. 5A shows a case where the W conversion rate Cw is high
  • FIG. 5B shows a case where the W conversion rate Cw is low.
  • the signal generator 33 obtains a part of the luminance (Lr ⁇ IR) of the red sub-pixel 24R, the luminance (Lg ⁇ IG) of the green sub-pixel 24G, and the luminance (Lb ⁇ IB) of the blue sub-pixel 24B.
  • the luminance (Lw ⁇ IW2) of the white sub-pixel 24W is a luminance conversion coefficient in the white sub-pixel 24 ⁇ / b> W, and indicates a value between 0 and 1.
  • the signal generation unit 33 converts many portions W1 of the luminance of the sub-pixels 24R, 24G, and 24B to a white sub-range as illustrated in FIG. 5A. Replace with the luminance of the pixel 24W. Thereby, the signal generation unit 33 increases the ratio of causing the white sub-pixel 24W to emit light.
  • the signal generation unit 33 reduces the portion W2 of the luminance of the sub-pixels 24R, 24G, and 24B to the luminance of the white sub-pixel 24W as illustrated in FIG. 5B. Replace with As a result, the signal generation unit 33 reduces the ratio of causing the white sub-pixel 24W to emit light.
  • the W conversion rate calculation unit 31 reduces the W conversion rate Cw when the value of the luminance parameter PL is low and the value of the saturation parameter PS is low. In this case, the W conversion rate Cw is increased. Then, the signal generator 33 generates luminance information IR2, IG2, IB2, and IW2 based on the W conversion rate Cw. As a result, the display device 1 can reduce the risk of image quality degradation while reducing power consumption, as will be described later.
  • the panel gamma conversion unit 14 converts the image signal Sp13 having a linear gamma characteristic into an image signal Sp1 having a non-linear gamma characteristic corresponding to the characteristic of the EL display unit 22 (panel gamma conversion). Similar to the linear gamma conversion unit 11, the panel gamma conversion unit 14 includes, for example, a lookup table, and performs such gamma conversion using the lookup table.
  • the RGBW conversion unit 30 corresponds to a specific example of “luminance information generation unit” in the present disclosure.
  • the luminance parameter PL corresponds to a specific example of “first parameter” in the present disclosure.
  • the saturation parameter PS corresponds to a specific example of “second parameter” in the present disclosure.
  • the W conversion rate Cw corresponds to a specific example of “conversion parameter” in the present disclosure.
  • the linear gamma conversion unit 11 converts the input image signal Sp0 into an image signal Sp11 having linear gamma characteristics (linear gamma conversion).
  • the signal processing unit 12 performs predetermined signal processing on the image signal Sp11 and outputs the result as the image signal Sp12.
  • the RGBW conversion unit 30 generates an RGBW signal based on the image signal Sp12 that is an RGB signal, and outputs the RGBW signal as an image signal Sp13.
  • the luminance parameter generation unit 40 obtains a luminance parameter PL indicating the luminance of the pixel Pix based on the luminance information IR, IG, IB included in the image signal Sp12.
  • the saturation parameter generation unit 50 obtains a saturation parameter PS indicating the saturation of the pixel Pix based on the luminance information IR, IG, IB included in the image signal Sp12.
  • the W conversion rate calculation unit 31 calculates the W conversion rate Cw based on the luminance parameter PL and the saturation parameter PS.
  • the signal generation unit 33 generates the luminance information IR2, IG2, IB2, and IW2 based on the luminance information IR, IG, IB and the W conversion rate Cw, and outputs these as the image signal Sp13.
  • the panel gamma conversion unit 14 converts the image signal Sp13 having a linear gamma characteristic into an image signal Sp1 having a nonlinear gamma characteristic corresponding to the characteristic of the EL display unit 22 (panel gamma conversion).
  • the display control unit 21 controls the timing of the display operation in the EL display unit 22 based on the image signal Sp1.
  • the EL display unit 22 performs a display operation based on the control by the display control unit 21.
  • the W conversion rate calculation unit 31 obtains the W conversion rate Cw based on the luminance parameter PL and the saturation parameter PS, and the signal generation unit 33 calculates the luminance information IR, IG, IB and the W conversion rate. Based on Cw, luminance information IR2, IG2, IB2, IW2 is generated.
  • the W conversion rate calculation unit 31 increases the W conversion rate Cw except when the value of the luminance parameter PL is low and the value of the saturation parameter PS is low.
  • the signal generation unit 33 increases the light emission ratio of the white sub-pixel 24W, and the light emission of the red sub-pixel 24R, the green sub-pixel 24G, and the blue sub-pixel 24B. Decrease the rate. Thereby, in the display apparatus 1, since the white subpixel 24W with high luminous efficiency can be used effectively, power consumption can be reduced.
  • the W conversion rate calculation unit 31 decreases the W conversion rate Cw when the value of the luminance parameter PL is low and the value of the saturation parameter PS is low. In this case, since the value of the luminance parameter PL is low, even if the W conversion rate Cw is increased, the luminance of the white sub-pixel 24W decreases, and as a result, white light emitted from the sub-pixel 24W. The chromaticity of may be off. Therefore, in such a case, the W conversion rate calculation unit 31 decreases the W conversion rate Cw. In response to this, as shown in FIG.
  • the signal generation unit 33 increases the light emission ratio of the red sub-pixel 24R, the green sub-pixel 24G, and the blue sub-pixel 24B, and the light emission of the white sub-pixel 24W. Decrease the rate. As a result, in the display device 1, it is possible to suppress deterioration in image quality due to a chromaticity shift of white light emitted from the white sub-pixel 24W.
  • the W conversion rate calculation unit 31 decreases the W conversion rate Cw when the value of the luminance parameter PL is low and the value of the saturation parameter PS is low. Therefore, even if the value of the luminance parameter PL is low, the W conversion rate calculation unit 31 increases the W conversion rate Cw if the value of the saturation parameter PS is medium or higher. In this case, since the value of the brightness parameter PL is low, the chromaticity of the white light emitted from the white sub-pixel 24W may be shifted. However, in this case, since the value of the saturation parameter PS is medium or higher, the color of light emitted from the pixel Pix is not white but a vivid color. Therefore, even if the chromaticity of the white light emitted from the white sub-pixel 24W is deviated, the deviation is not noticeable, so that the possibility that the image quality is lowered can be reduced.
  • the pixel Pix has four subpixels 24R, 24G, 24B, and 24W, as shown in FIG. Among these, the green light emitted from the sub-pixel 24G and the white light emitted from the sub-pixel 24W have higher visibility than the other two colors. Therefore, when the luminance center of gravity in the pixel Pix is biased due to the light emission balance in the sub-pixels 24G and 24W, the image quality may be degraded.
  • the display device 1 when the value of the luminance parameter PL is low and the value of the saturation parameter PS is low, the W conversion rate Cw is lowered, so that the possibility that the luminance center of gravity in the pixel Pix is biased can be reduced. It is possible to reduce the risk of image quality degradation.
  • the luminance center of gravity in the pixel Pix when the saturation parameter PS is changed between white and yellow will be described in detail below.
  • FIG. 6 shows an example of changes in the W conversion rate Cw and the luminance information IR2, IG2, IB2, and IW2 when the saturation parameter PS is changed between white and yellow.
  • the luminance parameter PL is constant.
  • the saturation parameter PS when the saturation parameter PS is higher than the value A1 (PS> A1), the W conversion rate Cw is almost “1”. Therefore, the values of the luminance information IR2 and IG2 are higher as the saturation parameter PS is higher, and the values of the luminance information IW2 and IB2 are lower as the saturation parameter PS is higher.
  • the W conversion rate calculation unit 31 sets the W conversion rate Cw to a smaller value as the saturation parameter PS decreases.
  • the values of the luminance information IR2, IG2, IB2, and IW2 are both greater than “0”.
  • the luminance information IW2 is substantially constant even when the saturation parameter PS is changed.
  • the change rate (gradient) of the luminance information IW2 is 0 (zero). Note that the present invention is not limited to this, and the change rate (gradient) of the luminance information IW2 may be positive.
  • the four sub-pixels 24R, 24G, 24B, and 24W all emit light, and the pixel Pix displays white.
  • FIG. 7 shows an example of the luminance centroid in the pixel Pix when the saturation parameter PS is changed between white and yellow as shown in FIG.
  • PS the saturation parameter
  • the two sub-pixels 24R and 24G out of the four sub-pixels 24 emit light, so that the luminance centroids are the sub-pixel 24R and the sub-pixel 24G.
  • the luminance centroid when displaying white and the luminance centroid when displaying yellow can be made closer to each other as compared to a comparative example (first operation example) described later. it can.
  • the display device 1 can improve the image quality when displaying an image in which gradation appears on the screen.
  • a gradation appears between white and yellow in the screen of the EL display unit 22. If the luminance centroid when displaying white and the luminance centroid when displaying yellow are greatly deviated, the luminance centroid in the pixel Pix is different in the image, resulting in image disturbance (artifact). May occur.
  • the luminance centroid when displaying white and the luminance centroid when displaying yellow can be brought close to each other, so that the possibility of image disturbance can be reduced.
  • the W conversion rate Cw is obtained based on the value of the saturation parameter PS, so that the possibility that the luminance center of gravity in the pixel Pix is biased can be reduced, so that the image quality can be improved. it can.
  • FIG. 8 shows the degree of luminance degradation in the organic EL display element.
  • the W conversion rate Cw is lowered.
  • the deterioration of the sub-pixel 24W can be suppressed. That is, for example, in the example shown in FIG. 6, when the saturation parameter PS is lower than the value A1, the pixel Pix displays white. Therefore, if the W conversion rate Cw is high, the white sub-pixel 24W is displayed. The ratio of light emission increases, and the deterioration of the sub-pixel 24W proceeds quickly.
  • the display device 1 as shown in FIG.
  • the display device 1 when the saturation parameter PS is lower than the value A1, the W conversion rate Cw is lowered, and the white light emission rate of the subpixel 24W is lowered. Thereby, the possibility that the deterioration of the sub-pixel 24W proceeds can be reduced.
  • the display device 1 when the value of the luminance parameter PL is low and the saturation parameter PS is low, the W conversion rate Cw is lowered, so that the possibility that the sub-pixel 24W is deteriorated can be reduced. . As a result, the display device 1 can reduce the risk of image sticking.
  • the display device 1R according to the comparative example includes an RGBW conversion unit 30R that performs RGBW conversion by a method different from the RGBW conversion unit 30 according to the present embodiment.
  • Other configurations are the same as those of the present embodiment (FIG. 1 and the like).
  • FIG. 9 shows a configuration example of the RGBW conversion unit 30R.
  • the RGBW conversion unit 30R includes a luminance parameter generation unit 40, a W conversion rate calculation unit 31R, and a signal generation unit 33.
  • the W conversion rate calculation unit 31R calculates the W conversion rate Cw based on the luminance parameter PL.
  • the W conversion rate calculation unit 31R has an LUT 32R.
  • the LUT 32R represents the relationship between the luminance parameter PL and the W conversion rate Cw. That is, the RGBW conversion unit 30R according to the comparative example omits the saturation parameter generation unit 50 and replaces the W conversion rate calculation unit 31 with the W conversion rate calculation unit 31R in the RGBW conversion unit 30 according to the present embodiment. Is.
  • FIG. 10 shows an operation example of the W conversion rate calculation unit 31R.
  • the W conversion rate calculation unit 31R decreases the W conversion rate Cw when the value of the luminance parameter PL is low. Then, the W conversion rate calculation unit 31R gradually increases the W conversion rate Cw as the value of the luminance parameter PL increases. That is, the W conversion rate calculation unit 31 according to the present embodiment calculates the W conversion rate Cw based on the luminance parameter PL and the saturation parameter PS, but the W conversion rate calculation unit 31R according to the comparative example The W conversion rate Cw is calculated based only on PL.
  • the power consumption may increase. That is, in the display device 1R, when the luminance parameter PL is high, the W conversion rate Cw can be increased and the power consumption can be reduced. However, when the luminance parameter PL is low, the W conversion rate Cw becomes low regardless of the value of the saturation parameter PS, so that there is a possibility that the power consumption becomes high.
  • the W conversion rate Cw is calculated based on the luminance parameter PL and the saturation parameter PS, power consumption can be reduced. That is, in the display device 1, as shown in FIG. 4, the W conversion rate calculation unit 31 performs W conversion not only when the luminance parameter PL is high but also when the saturation parameter PS is high even when the luminance parameter PL is low. The rate Cw was increased. As described above, in the display device 1, in the two-dimensional space of the luminance parameter PL and the saturation parameter PS, the W conversion rate Cw is increased in a wider range than in the comparative example (FIG. 10), so that power consumption is reduced. be able to.
  • FIGS. 11 and 12 show a first operation example.
  • FIG. 11 shows an example of changes in the W conversion rate Cw and the luminance information IR2, IG2, IB2, and IW2.
  • FIG. An example of a luminance center of gravity is shown. Since the W conversion rate calculation unit 31R calculates the W conversion rate Cw based only on the luminance parameter PL, the W conversion rate Cw does not change according to the saturation parameter PS. In this example, the W conversion rate Cw is substantially “1”. Therefore, the values of the luminance information IR2 and IG2 increase as the saturation parameter PS increases, and the luminance information IW2 decreases as the saturation parameter PS increases, and the luminance information IB2 maintains “0”.
  • the luminance centroid is located in the vicinity of the boundary between the sub-pixel 24R and the sub-pixel 24G as shown in FIG.
  • the luminance centroid when displaying white is slightly separated from the luminance centroid when displaying yellow.
  • FIGS. 13 and 14 illustrate a second operation example.
  • FIG. 13 illustrates an example of changes in the W conversion rate Cw and the luminance information IR2, IG2, IB2, and IW2.
  • FIG. An example of a luminance center of gravity is shown.
  • the W conversion rate Cw is set slightly lower than “1”. Therefore, the values of the luminance information IR2 and IG2 increase as the saturation parameter PS increases, and the luminance information IB2 and IW2 decrease as the saturation parameter PS increases.
  • the luminance information IR2, IG2, IB2, and IW2 are all greater than 0 as shown in FIG.
  • the four sub-pixels 24R, 24G, 24B, and 24W emit light, and the pixel Pix displays white. Therefore, the luminance gravity center is located near the center of the pixel Pix as shown in FIG.
  • the red sub-pixel 24R and the green sub-pixel 24G emit light, and the pixel Pix displays yellow.
  • the luminance center of gravity is located in the vicinity of the boundary between the sub-pixel 24R and the sub-pixel 24G as shown in FIG.
  • the luminance centroid when displaying white and the luminance centroid when displaying yellow are substantially the same as in the case of the present embodiment (FIG. 7).
  • the luminance centroid when displaying white and the luminance centroid when displaying yellow can be brought close to each other, thereby reducing the possibility of image distortion (artifact). Can do.
  • the luminance parameter PL is low, the power consumption increases because the white subpixel 24W emits less light regardless of the value of the saturation parameter PS.
  • the W conversion rate Cw is obtained based on the luminance parameter PL and the saturation parameter PS, image disturbance (artifact) occurs while reducing power consumption. The fear can be reduced.
  • the W conversion rate calculation unit 31 has the two-dimensional LUT 32.
  • the present invention is not limited to this. Below, this modification is demonstrated in detail.
  • FIG. 15 illustrates a configuration example of the RGBW conversion unit 30A according to the present modification.
  • the RGBW conversion unit 30 ⁇ / b> A includes a W conversion rate calculation unit 60.
  • the W conversion rate calculation unit 60 calculates the W conversion rate Cw based on the luminance parameter PL and the saturation parameter PS, similarly to the W conversion rate calculation unit 31 according to the above embodiment.
  • the W conversion rate calculation unit 60 includes W conversion rate calculation units 61 and 63 and a maximum value selection unit 65.
  • the W conversion rate calculation unit 61 generates a W conversion rate Cwl based on the luminance parameter PL.
  • the W conversion rate calculation unit 61 has an LUT 62 in this example.
  • the LUT 62 is a one-dimensional lookup table that represents the relationship between the luminance parameter PL and the W conversion rate Cwl.
  • the W conversion rate calculation unit 61 calculates the W conversion rate Cwl using the LUT 62 based on the luminance parameter PL.
  • FIG. 16 illustrates an operation example of the W conversion rate calculation unit 61.
  • the W conversion rate calculation unit 61 lowers the W conversion rate Cwl when the value of the luminance parameter PL is low. Then, the W conversion rate calculation unit 61 gradually increases the W conversion rate Cwl as the value of the luminance parameter PL increases.
  • the W conversion rate calculation unit 63 generates the W conversion rate Cws based on the saturation parameter PS.
  • the W conversion rate calculation unit 63 has an LUT 64 in this example.
  • the LUT 64 is a one-dimensional lookup table that represents the relationship between the saturation parameter PS and the W conversion rate Cws.
  • the W conversion rate calculation unit 63 calculates the W conversion rate Cws using the LUT 64 based on the saturation parameter PS.
  • FIG. 17 illustrates an operation example of the W conversion rate calculation unit 63.
  • the W conversion rate calculation unit 63 decreases the W conversion rate Cws when the value of the saturation parameter PS is low. Then, the W conversion rate calculation unit 63 gradually increases the W conversion rate Cws as the value of the saturation parameter PS increases.
  • the maximum value selection unit 65 selects the largest one of the W conversion rates Cwl and Cws and outputs it as the W conversion rate Cw.
  • FIG. 18 shows an operation example of the W conversion rate calculation unit 60. Similar to the W conversion rate calculation unit 31 according to the above embodiment, the W conversion rate calculation unit 60 sets the W conversion rate Cw when the value of the luminance parameter PL is low and the value of the saturation parameter PS is low. make low. Then, the W conversion rate calculation unit 60 gradually increases the W conversion rate Cw as one or both of the value of the luminance parameter PL and the value of the saturation parameter PS increase.
  • the W conversion rate Cwl of the two-dimensional space of the luminance parameter PL and the saturation parameter PS is In a region where the W conversion rate Cws is substantially equal, the W conversion rate Cw becomes somewhat discontinuous, and the image quality may be deteriorated. Therefore, it is desirable to use for an application in which such a decrease in image quality does not become a problem.
  • the W conversion rate calculation unit 60 is configured using the one-dimensional LUTs 62 and 64, and therefore, compared to the case where the two-dimensional LUT 32 is used as in the above embodiment.
  • the scale of the lookup table can be reduced, and the circuit configuration can be simplified.
  • the W conversion rate Cw is obtained based on the luminance parameter PL and the saturation parameter PS, but the present invention is not limited to this.
  • the RGBW conversion units 30B, 30C, and 30D according to this modification will be described in detail.
  • FIG. 19 illustrates a configuration example of the RGBW conversion unit 30B.
  • the RGBW conversion unit 30B includes a brightness parameter generation unit 40B.
  • the lightness parameter generation unit 40B obtains a lightness parameter PV indicating the lightness of the pixel Pix based on the luminance information IR, IG, IB.
  • the lightness parameter generation unit 40B has a maximum value selection unit 43.
  • the maximum value selection unit 43 selects the maximum luminance information IR, IG, IB and outputs it as the brightness parameter PV.
  • MAX represents the maximum value of the luminance information IR, IG, IB.
  • the W conversion rate calculation part 31 calculates
  • the brightness parameter generation unit 40B is explicitly provided.
  • the present invention is not limited to this, and instead of this, for example, instead of the brightness parameter generation unit 40B (maximum value selection unit 43).
  • the output signal of the maximum value selection unit 51 of the saturation parameter generation unit 50 may be supplied to the W conversion rate calculation unit 31 as the brightness parameter PV.
  • FIG. 20 illustrates a configuration example of the RGBW conversion unit 30C.
  • the RGBW conversion unit 30C includes a signal generation unit 40C.
  • the parameter generation unit 40C generates the maximum value among the values that the luminance information IW2 can take as a parameter PLC based on the luminance information IR, IG, and IB.
  • the method in which the parameter generation unit 40C generates the parameter PLC is a method in which the signal generation unit 33 generates the luminance information IW2 based on the luminance information IR, IG, IB and the W conversion rate Cw whose value is “1”. Exactly the same. That is, the value of the parameter PLC corresponds to the luminance of the sub-pixel 24W when the white sub-pixel 24W emits light at the highest rate.
  • the W conversion rate calculation unit 31 obtains the W conversion rate Cw based on the parameter PLC and the saturation parameter PS. That is, the W conversion rate calculation unit 31 obtains the W conversion rate Cw using the parameter PLC instead of the luminance parameter PL. Also in this case, the same effect as the display device 1 according to the above embodiment can be obtained.
  • FIG. 21 illustrates a configuration example of the RGBW conversion unit 30D.
  • the RGBW conversion unit 30D has a parameter generation unit 50D.
  • the parameter generation unit 50D generates a parameter PSD based on the luminance information IR, IG, and IB.
  • the parameter generation unit 50D includes a maximum value selection unit 51, a minimum value selection unit 52, and a subtraction unit 53.
  • the subtracting unit 53 subtracts the output value of the minimum value selecting unit 52 from the output value of the maximum value selecting unit 51 and outputs it as a parameter PSD. That is, the parameter generation unit 50D is obtained by omitting the reciprocal generation unit 54 and the multiplication unit 55 from the saturation parameter generation unit 50 according to the above embodiment.
  • the parameter PSD can be expressed by the following equation.
  • the W conversion rate calculation unit 31 obtains the W conversion rate Cw based on the luminance parameter PL and the parameter PSD. That is, the W conversion rate calculation unit 31 obtains the W conversion rate Cw using the parameter PSD instead of the saturation parameter PS. Also in this case, the same effect as the display device 1 according to the above embodiment can be obtained.
  • the W conversion rate Cw is obtained based on two parameters (luminance parameter PL and saturation parameter PS).
  • the present invention is not limited to this, and instead, for example, three or more The W conversion rate Cw may be obtained based on these parameters.
  • an example of obtaining the W conversion rate Cw based on the three parameters will be described.
  • FIG. 22 shows a configuration example of the RGBW conversion unit 30E according to this modification.
  • the RGBW conversion unit 30E includes a hue parameter generation unit 70 and a W conversion rate calculation unit 80.
  • the hue parameter generation unit 70 obtains a hue parameter PH indicating the hue of the pixel Pix based on the luminance information IR, IG, and IB.
  • the hue parameter PH indicates a value between 0 and 360.
  • MAX indicates the maximum value of the luminance information IR, IG, and IB
  • MIN indicates the minimum value of the luminance information IR, IG, and IB.
  • the W conversion rate calculation unit 80 obtains the W conversion rate Cw based on the luminance parameter PL, the saturation parameter PS, and the hue parameter PH. Specifically, for example, when the value of the hue parameter PH is within a certain predetermined range, the W conversion rate Cw is set to “0”, and in other cases, the luminance parameter PL and the saturation parameter PS are set.
  • the W conversion rate Cw can be obtained using the LUT 32 based on the above. Thereby, for example, when displaying a color (for example, skin color) that is particularly neatly displayed, the W conversion rate Cw is set to “0” and display is performed using the sub-pixels 24R, 24G, and 24B. , Can improve the image quality.
  • a plurality of LUTs 32 may be provided in the W conversion rate calculation unit 80, and the LUT 32 to be used may be selected based on the hue parameter PH.
  • the display device in the above embodiment is a television device, an electronic book, a smartphone (multifunctional mobile phone), a digital camera, a notebook personal computer, a video camera, a head-mounted display, or the like.
  • the present invention can be applied to display devices for electronic devices in various fields that perform display based on the generated image signal.
  • FIG. 23 shows the appearance of the smartphone 300.
  • the smartphone 300 includes an operation unit 310 and a display unit 320, and the display unit 320 includes the display device described above.
  • FIG. 24A and 24B show the appearance of the interchangeable-lens single-lens reflex digital camera 400.
  • FIG. 24A shows the appearance of the digital camera 400 viewed from the front (subject side), and FIG. The external appearance which looked at the digital camera 400 from the back is shown.
  • the digital camera 400 includes, for example, a main body (camera body) 450, an interchangeable photographing lens unit (interchangeable lens) 460, a grip 470, a monitor 480, and a viewfinder 490.
  • the monitor 480 and the viewfinder 490 are provided. Is constituted by the display device described above.
  • FIG. 25 shows the appearance of the head mounted display 700.
  • the head mounted display 700 includes, for example, a glasses-shaped display unit 710 and an ear hook unit 720, and the display unit 710 includes the above display device.
  • the display device described in the above embodiment can be applied to various electronic devices as described above. According to the present technology, power consumption can be reduced and image quality can be improved. The present technology greatly contributes to a longer battery driving time and an improvement in image quality, particularly in a portable electronic device having a battery.
  • the present technology has been described with reference to the embodiment, the modification, and the application example to the electronic device.
  • the present technology is not limited to the embodiment and the like, and various modifications are possible.
  • the white (W) sub-pixel 24W is arranged at the upper left, and the red (R) sub-pixel at the lower left.
  • 24R is arranged
  • blue (B) sub-pixel 24B is arranged on the upper right
  • green (G) sub-pixel 24G is arranged on the lower right, it is not limited to this.
  • a white (W) sub-pixel 24W is arranged at the upper left
  • a blue (B) sub-pixel 24B is arranged at the lower left
  • a red (R) sub-pixel 24R at the upper right. May be arranged
  • the green (G) sub-pixel 24G may be arranged at the lower right.
  • the white (W) and green (G) sub-pixels 24 with high visibility are arranged in an oblique direction. It is not limited to. Instead, for example, as shown in FIGS. 27A and 27B, the white (W) and green (G) sub-pixels 24 may be arranged in the vertical direction (longitudinal direction). In the example of FIG.
  • the white (W) sub-pixel 24W is arranged at the upper left
  • the green (G) sub-pixel 24G is arranged at the lower left
  • the red (R) sub-pixel 24R is arranged at the upper right
  • the lower right The blue (B) sub-pixels 24B are arranged in FIG.
  • the white (W) sub-pixel 24W is arranged at the upper left
  • the green (G) sub-pixel 24G is arranged at the lower left
  • the blue (B) sub-pixel 24B is arranged at the upper right
  • the red (R) sub-pixel 24R is disposed in the center. Also, for example, as shown in FIGS.
  • the white (W) and green (G) sub-pixels 24 may be arranged horizontally (in the horizontal direction).
  • the white (W) sub-pixel 24W is arranged at the upper left
  • the red (R) sub-pixel 24R is arranged at the lower left
  • the green (G) sub-pixel 24G is arranged at the upper right
  • the lower right The blue (B) sub-pixels 24B are arranged in FIG.
  • the white (W) sub-pixel 24W is arranged at the upper left
  • the blue (B) sub-pixel 24B is arranged at the lower left
  • the green (G) sub-pixel 24G is arranged at the upper right.
  • the red (R) sub-pixel 24R is disposed in the center.
  • the four sub-pixels 24 are arranged in two rows and two columns, but the present invention is not limited to this, and as shown in FIGS. 29A and 29B, the vertical direction (vertical Four sub-pixels 24 extending in the horizontal direction (lateral direction) may be arranged in parallel.
  • the vertical direction vertical Four sub-pixels 24 extending in the horizontal direction (lateral direction) may be arranged in parallel.
  • white (W), red (R), green (G), and blue (B) sub-pixels 24 are sequentially arranged from the left.
  • the white sub-pixel 24W and the green sub-pixel 24G are arranged apart from each other.
  • FIG. 29A white sub-pixel 24W and the green sub-pixel 24G are arranged apart from each other.
  • red (R), white (W), green (G), and blue (B) sub-pixels 24 are sequentially arranged from the left.
  • the white sub-pixel 24W and the green sub-pixel 24G are arranged adjacent to each other.
  • four sub-pixels 24 extending in the horizontal direction (lateral direction) may be arranged in parallel in the vertical direction (vertical direction).
  • white (W), blue (B), green (G), and red (R) sub-pixels 24 are sequentially arranged from the top.
  • the white sub-pixel 24W and the green sub-pixel 24G are arranged apart from each other.
  • blue (B), white (W), green (G), and red (R) sub-pixels 24 are sequentially arranged from the top.
  • white sub-pixel 24W and the green sub-pixel 24G are arranged adjacent to each other.
  • an organic EL element is used as a light emitting element.
  • the present invention is not limited to this, and various light emitting elements such as an inorganic EL element can be used instead.
  • the present technology is applied to a self-luminous display device.
  • the present technology is not limited to this and may be applied to a non-luminous display device such as a liquid crystal display device.
  • An image processing apparatus including a luminance information generation unit that generates fourth luminance information.
  • the luminance information generation unit generates a first parameter based on a difference value between the maximum value and the minimum value, and generates the fourth luminance information based on the first parameter.
  • the image processing apparatus according to 1).
  • the luminance information generation unit obtains a second parameter indicating luminance based on the first luminance information, the second luminance information, and the third luminance information, and the second parameter The image processing apparatus according to (2) or (3), wherein the fourth luminance information is generated based on the information.
  • the luminance information generation unit obtains the maximum value as a second parameter and generates the fourth luminance information based on the second parameter as described in (2) or (3). Image processing device.
  • the luminance information generation unit is a maximum value among values that the fourth luminance information can take based on the first luminance information, the second luminance information, and the third luminance information.
  • the luminance information generation unit outputs the first luminance information, the second luminance information, and the third luminance information based on the first parameter and the second parameter to the fourth luminance information.
  • the image processing apparatus according to any one of (4) to (6), wherein a conversion parameter indicating a ratio to be replaced with the luminance information is obtained, and the fourth luminance information is generated based on the conversion parameter.
  • the luminance information generation unit obtains a first conversion parameter based on the first parameter, obtains a second conversion parameter based on the second parameter, the first conversion parameter, and the The image processing apparatus according to (7) or (8), wherein a larger one of the second conversion parameters is the conversion parameter.
  • the luminance information generation unit A first look-up table showing a relationship between the first parameter and the first conversion parameter;
  • the image processing apparatus further including: a second lookup table that indicates a relationship between the second parameter and the second conversion parameter.
  • the luminance information generation unit obtains a third parameter indicating a hue based on the first luminance information, the second luminance information, and the third luminance information, and the third parameter
  • the image processing apparatus according to (7) or (8), wherein the conversion parameter is obtained based on
  • the luminance information generation unit includes a look-up table indicating a relationship between the first parameter, the second parameter, and the conversion parameter, and the look-up table based on the third parameter
  • the luminance information generation unit corrects the first luminance information, the second luminance information, and the third luminance information based on the conversion parameter. (7) to (13) An image processing apparatus according to any one of the above.
  • fourth luminance information indicating the luminance levels of the non-basic color light is generated.
  • a luminance information generator When the saturation indicated by the first brightness information, the second brightness information, and the third brightness information is lower than a predetermined value, the fourth brightness information when the saturation is changed.
  • An image processing apparatus having a value change rate of 0 or more.
  • a display unit having a first pixel that emits three basic color lights, a second pixel, a third pixel, and a fourth pixel that emits non-basic color light;
  • An image processing unit and The image processing unit Based on the maximum and minimum values of the first luminance information, the second luminance information, and the third luminance information indicating the luminance levels of the three basic color lights, the first luminance information indicating the luminance level of the non-basic color light.
  • 4 is an electronic device having a luminance information generation unit that generates luminance information of 4;

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Abstract

 この発明の画像処理装置は、3つの基本色光の輝度レベルを示す第1の輝度情報(IR)、第2の輝度情報(IG)及び第3の輝度情報(IB)のうちの最大のものを選択して出力する最大値選択部(51)の出力値と、前記第1の輝度情報(IR)、第2の輝度情報(IG)及び第3の輝度情報(IB)のうちの最小のものを選択して出力する最小値選択部(52)の出力値とに基づいて、非基本色である白色のサブ画素を発光させる割合を示すW変換率(Cw)を算出するW変換率算出部(31)を備える。

Description

画像処理装置、画像処理方法、および電子機器
 本開示は、画像を処理する画像処理装置、そのような画像処理装置において用いられる画像処理方法、およびそのような画像処理装置を備えた電子機器に関する。
 近年、電子機器の高機能化や多機能化に伴い、タブレット端末やスマートフォンのように、表示装置を内蔵した電子機器が多く開発されている。このように表示装置を内蔵することにより、電子機器は、ユーザに対して様々な情報を提供することができ、より優れたユーザインタフェースを実現することができるようになる。
 ところで、表示装置には、各画素を、例えば、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)、および白色(W)の4つのサブ画素で構成するものがある。このような表示装置では、信号レベル(輝度情報)に応じて各サブ画素の輝度を変化させることにより表示が行われる。その際、例えば、白色のサブ画素から射出される白色光の色度が、信号レベルに応じて変化してしまう場合がある。例えば、特許文献1には、このような色度の変化を低減する方法が開示されている。
特開2012-194256号公報
 ところで、電子機器では、一般に消費電力が低いことが望まれ、画像処理装置においても、さらなる消費電力の低減が期待される。
 したがって、消費電力を低減することができる画像処理装置、画像処理方法、および電子機器を提供することが望ましい。
 本開示の一実施形態における画像処理装置は、輝度情報生成部を備えている。輝度情報生成部は、3つの基本色光の輝度レベルを示す第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報のうちの最大値および最小値に基づいて、非基本色光の輝度レベルを示す第4の輝度情報を生成するものである。
 本開示の他の一実施形態における画像処理装置は、輝度情報生成部を備えている。輝度情報生成部は、3つの基本色光の輝度レベルを示す第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報に基づいて、非基本色光の輝度レベルを示す第4の輝度情報を生成するものである。第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報が示す彩度が所定値よりも低い場合において、彩度を変化させたときの第4の輝度情報の値の変化率は0以上である。
 本開示の一実施形態における画像処理方法は、3つの基本色光の輝度レベルを示す第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報のうちの最大値および最小値に基づいて、非基本色光の輝度レベルを示す第4の輝度情報を生成するものである。
 本開示の一実施形態における電子機器は、上記第1の画像処理装置を備えたものであり、例えば、テレビジョン装置、電子ブック、スマートフォン、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、ビデオカメラ、ヘッドマウントディスプレイなどが該当する。
 本開示の一実施形態における画像処理装置、画像処理方法、および電子機器では、3つの基本色光の輝度レベルを示す第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報に基づいて、非基本色光の輝度レベルを示す第4の輝度情報が生成される。その際、第4の輝度情報は、第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報のうちの最大値および最小値に基づいて生成される。
 本開示の他の一実施形態における画像処理装置では、3つの基本色光の輝度レベルを示す第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報に基づいて、非基本色光の輝度レベルを示す第4の輝度情報が生成される。その際、彩度が所定値よりも低い場合において、彩度を変化させたときの第4の輝度情報の値の変化率は0以上である。
 本開示の一実施形態における画像処理装置、画像処理方法、および電子機器によれば、第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報のうちの最大値および最小値に基づいて、第4の輝度情報を生成するようにしたので、消費電力を低減することができる。
 本開示の他の一実施形態における画像処理装置によれば、彩度が所定値よりも低い場合において、彩度を変化させたときの第4の輝度情報の値の変化率を0以上にしたので、消費電力を低減することができる。
 なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれの効果があってもよい。
本開示の一実施形態に係る表示装置の一構成例を表すブロック図である。 図1に示したEL表示部の一構成例を表すブロック図である。 図1に示したRGBW変換部の一構成例を表すブロック図である。 図3に示したW変換率算出部の一特性例を表す説明図である。 図3に示した信号生成部の一動作例を表す説明図である。 図3に示した信号生成部の他の動作例を表す説明図である。 図3に示したRGBW変換部の一動作例を表す説明図である。 図2に示した画素における輝度重心の一例を表す説明図である。 有機EL表示素子の劣化特性の一例を表す説明図である。 比較例に係るRGBW変換部の一構成例を表すブロック図である。 図9に示したW変換率算出部の一特性例を表す説明図である。 図9に示したRGBW変換部の一動作例を表す説明図である。 比較例に係る輝度重心の一例を表す説明図である。 図9に示したRGBW変換部の他の動作例を表す説明図である。 比較例に係る輝度重心の他の例を表す説明図である。 変形例に係るRGBW変換部の一構成例を表すブロック図である。 図15に示したW変換率算出部の一特性例を表す説明図である。 図15に示したW変換率算出部の一特性例を表す説明図である。 図15に示したW変換率算出部の一特性例を表す説明図である。 他の変形例に係るRGBW変換部の一構成例を表すブロック図である。 他の変形例に係るRGBW変換部の一構成例を表すブロック図である。 他の変形例に係るRGBW変換部の一構成例を表すブロック図である。 他の変形例に係るRGBW変換部の一構成例を表すブロック図である。 一実施形態に係る表示装置の適用例1の外観構成を表す斜視図である。 一実施形態に係る表示装置の適用例2の外観構成を表す正面図である。 一実施形態に係る表示装置の適用例2の外観構成を表す背面図である。 一実施形態に係る表示装置の適用例3の外観構成を表す斜視図である。 変形例に係る画素の一構成例を表す説明図である。 変形例に係る画素の一構成例を表す説明図である。 変形例に係る画素の一構成例を表す説明図である。 変形例に係る画素の一構成例を表す説明図である。 変形例に係る画素の一構成例を表す説明図である。 変形例に係る画素の一構成例を表す説明図である。 変形例に係る画素の一構成例を表す説明図である。 変形例に係る画素の一構成例を表す説明図である。 変形例に係る画素の一構成例を表す説明図である。
 以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
1.実施の形態
2.適用例
<1.実施の形態>
[構成例]
(全体構成例)
 図1は、一実施の形態に係る表示装置の一構成例を表すものである。この表示装置1は、表示素子として有機EL(Electro- Luminescence)表示素子を用いた、EL表示装置である。なお、本開示の実施の形態に係る画像処理装置、画像処理方法、および電子機器は、本実施の形態により具現化されるので、併せて説明する。
 表示装置1は、画像信号Sp0に基づいて画像を表示するものである。この画像信号Sp0は、この例では、赤色(R)の輝度情報IR、緑色(G)の輝度情報IG、および青色(B)の輝度情報IBを含む、いわゆるRGB信号である。
 表示装置1は、画像処理装置10と、表示制御部21と、EL表示部22とを備えている。画像処理装置10は、画像信号Sp0に基づいて、画像信号Sp1を生成するものである。表示制御部21は、画像信号Sp1に基づいて、EL表示部22における表示動作のタイミング制御を行うものである。EL表示部22は、表示素子として有機EL表示素子を用いた表示部であり、表示制御部21による制御に基づいて表示動作を行うものである。
 図2は、EL表示部22の一構成例を表すものである。EL表示部22は、画素アレイ部93と、垂直駆動部91と、水平駆動部92とを有している。
 画素アレイ部93は、画素Pixがマトリックス状に配置されたものである。この例では、各画素Pixは、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)、および白色(W)の4つのサブ画素24(24R,24G,24B,24W)により構成されている。この例では、画素Pixにおいて、これらの4つのサブ画素24を2行2列で配置している。具体的には、画素Pixにおいて、左上に白色(W)のサブ画素24Wを配置し、左下に赤色(R)のサブ画素24Rを配置し、右上に青色(B)のサブ画素24Bを配置し、右下に緑色(G)のサブ画素24Gを配置している。すなわち、画素アレイ部93では、視感度の高い白色(W)のサブ画素24Wと緑色(G)のサブ画素24Gを斜め方向に並ぶように配置している。
 垂直駆動部91は、表示制御部21によるタイミング制御に基づいて走査信号を生成し、ゲート線GCLを介して画素アレイ部93に供給することにより、画素アレイ部93内のサブ画素24を順次選択して、線順次走査するものである。
 水平駆動部92は、表示制御部21によるタイミング制御に基づいて画素信号を生成し、データ線SGLを介して画素アレイ部93に供給することにより、画素アレイ部93の各サブ画素24へ画素信号を供給するものである。
 表示装置1は、このように4つのサブ画素24により画像を表示ことにより、消費電力を低減することができる。すなわち、例えば、赤色、緑色、および青色の3つのサブ画素を有する表示装置では、白色を表示する場合にはこれらの3つのサブ画素を発光させるが、表示装置1では、これに代えて、白色のサブ画素24Wを主に発光させることにより、消費電力を低減することができるようになっている。
 その際、例えば、白色のサブ画素24Wの輝度が低い場合に、そのサブ画素24Wから射出される白色光の色度が変化してしまう場合がある。表示装置1では、後述するように、輝度パラメータPL(後述)および彩度パラメータPS(後述)に基づいて、白色のサブ画素24Wを発光させる割合を制御することにより、消費電力を低減しつつ、画質が低下するおそれを低減するようになっている。
(画像処理部10)
 画像処理部10は、リニアガンマ変換部11と、信号処理部12と、RGBW変換部30と、パネルガンマ変換部14とを有している。
 リニアガンマ変換部11は、入力された画像信号Sp0を、線形なガンマ特性を有する画像信号Sp11に変換(リニアガンマ変換)するものである。すなわち、外部から供給される画像信号Sp0は、一般的な表示装置の特性を考慮した非線形なガンマ特性を有している。よって、このリニアガンマ変換部11は、信号処理部12やRGBW変換部30などにおける処理を容易にするため、このような非線形なガンマ特性を線形なガンマ特性に変換する。リニアガンマ変換部11は、例えばルックアップテーブルを有しており、このルックアップテーブルを用いてこのようなガンマ変換を行うようになっている。
 信号処理部12は、画像信号Sp11に対して所定の信号処理を行い、その結果を画像信号Sp12として出力するものである。所定の信号処理としては、例えば、画像信号Sp11により表現される色域および色温度を、EL表示部22の色域および色温度に変換する、いわゆる色域変換などが挙げられる。
 RGBW変換部30は、RGB信号である画像信号Sp12に基づいて、RGBW信号を生成し、画像信号Sp13として出力するものである。具体的には、RGBW変換部30は、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の3色の輝度情報IR,IG,IBを含むRGB信号を、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)、白色(W)の4色の輝度情報IR2,IG2,IB2,IW2を含むRGBW信号に変換(RGBW変換)するようになっている。
 図3は、RGBW変換部30の一構成例を表すものである。RGBW変換部30は、輝度パラメータ生成部40と、彩度パラメータ生成部50と、W変換率算出部31と、信号生成部33とを有している。
 輝度パラメータ生成部40は、画像信号Sp12に含まれる輝度情報IR,IG,IBに基づいて、画素Pixの輝度を示す輝度パラメータPLを求めるものである。輝度パラメータ生成部40は、乗算部41R,41G,41Bと、加算部42とを有している。
 乗算部41Rは、赤色(R)の輝度情報IRの値と輝度変換係数Lrとを乗算して出力するものである。輝度変換係数Lrは、赤色のサブ画素24Rにおける輝度の変換係数であり、0以上1以下の値を示すものである。同様に、乗算部41Gは、緑色(G)の輝度情報IGの値と、輝度変換係数Lgとを乗算して出力するものである。輝度変換係数Lgは、緑色のサブ画素24Gにおける輝度の変換係数であり、0以上1以下の値を示すものである。また、乗算部41Bは、青色(B)の輝度情報IBの値と、輝度変換係数Lbとを乗算して出力するものである。輝度変換係数Lbは、青色のサブ画素24Bにおける輝度の変換係数であり、0以上1以下の値を示すものである。パラメータLr,Lg,Lbは、次式を満たすように設定されている。
Lr+Lg+Lb=1 ・・・(1)
 加算部42は、乗算部41Rの出力値と、乗算部41Gの出力値と、乗算部41Bの出力値とを加算し、その加算結果を輝度パラメータPLとして出力するものである。
 このような構成により、輝度パラメータ生成部40は、輝度情報IR,IG,IBに基づいて、輝度パラメータPLを求める。輝度パラメータPLは、次式で表すことができる。
PL=Lr×IR+Lg×IG+Lb×IB ・・・(2)
 彩度パラメータ生成部50は、画像信号Sp12に含まれる輝度情報IR,IG,IBに基づいて、画素Pixの彩度を示す彩度パラメータPSを求めるものである。彩度パラメータ生成部50は、最大値選択部51と、最小値選択部52と、減算部53と、逆数生成部54と、乗算部55とを有している。
 最大値選択部51は、輝度情報IR,IG,IBのうちの最大のものを選択して出力するものである。最小値選択部52は、輝度情報IR,IG,IBのうちの最小のものを選択して出力するものである。減算部53は、最大値選択部51の出力値から最小値選択部52の出力値を減算して出力するものである。逆数生成部54は、最大値選択部51の出力値の逆数を求めて出力するものである。乗算部55は、減算部53の出力値と逆数生成部54の出力値とを乗算し、その乗算結果を彩度パラメータPSとして出力するものである。
 このような構成により、彩度パラメータ生成部50は、輝度情報IR,IG,IBに基づいて、彩度パラメータPSを求める。彩度パラメータPSは、次式で表すことができる。
PS=(MAX-MIN)/MAX ・・・(3)
ここで、MAXは、輝度情報IR,IG,IBのうちの最大のものの値を示し、MINは、輝度情報IR,IG,IBのうちの最小のものの値を示す。
 W変換率算出部31は、輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPSに基づいて、W変換率Cwを算出するものである。W変換率Cwは、白色のサブ画素24Wを発光させる割合を示すものであり、この例では0以上1以下の値を示すものである。W変換率算出部31は、この例ではLUT(Look Up Table)32を有している。LUT32は、輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPSと、W変換率Cwとの関係を表すものである。すなわち、このLUT32は、2次元(輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPS)のルックアップテーブルである。W変換率算出部31は、輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPSに基づいて、このLUT32を用いてW変換率Cwを算出するようになっている。
 図4は、W変換率算出部31の一動作例を表すものである。W変換率算出部31は、輝度パラメータPLの値が低く、かつ、彩度パラメータPSの値が低い場合に、W変換率Cwを低くする。そして、W変換率算出部31は、輝度パラメータPLの値および彩度パラメータPSの値のうちの一方または双方が高くなるにつれて、W変換率Cwを徐々に高くする。
 このように、W変換率算出部31は、輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPSに基づいて、LUT32を用いてW変換率Cwを算出する。そして、W変換率算出部31は、このW変換率Cwを信号生成部33に供給するようになっている。
 なお、この例では、W変換率算出部31は、LUT32を用いてW変換率Cwを算出したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば関数を用いてW変換率Cwを算出するようにしてもよい。
 信号生成部33は、輝度情報IR,IG,IBおよびW変換率Cwに基づいて、輝度情報IR2,IG2,IB2,IW2を生成し、これらを画像信号Sp13して出力するものである。
 図5A,5Bは、信号生成部33の一動作例を模式的に表すものであり、図5AはW変換率Cwが高い場合を示し、図5BはW変換率Cwが低い場合を示す。信号生成部33は、赤色のサブ画素24Rの輝度(Lr×IR)、緑色のサブ画素24Gの輝度(Lg×IG)、青色のサブ画素24Bの輝度(Lb×IB)のうちの一部を、白色のサブ画素24Wの輝度(Lw×IW2)に置き換える。ここで、輝度変換係数Lwは、白色のサブ画素24Wにおける輝度の変換係数であり、0以上1以下の値を示すものである。
 具体的には、信号生成部33は、W変換率Cwが高い場合には、図5Aに示したように、サブ画素24R,24G,24Bの輝度のうちの多くの部分W1を、白色のサブ画素24Wの輝度に置き換える。これにより、信号生成部33は、白色のサブ画素24Wを発光させる割合を高くする。また、信号生成部33は、W変換率Cwが低い場合には、図5Bに示したように、サブ画素24R,24G,24Bの輝度のうちの少ない部分W2を、白色のサブ画素24Wの輝度に置き換える。これにより、信号生成部33は、白色のサブ画素24Wを発光させる割合を低くする。
 このように、RGBW変換部30では、W変換率算出部31は、輝度パラメータPLの値が低く、かつ、彩度パラメータPSの値が低い場合に、W変換率Cwを低くし、それ以外の場合には、W変換率Cwを高くする。そして、信号生成部33は、このW変換率Cwに基づいて、輝度情報IR2,IG2,IB2,IW2を生成する。これにより、表示装置1では、後述するように、消費電力を低減しつつ、画質が低下するおそれを低減することができるようになっている。
 パネルガンマ変換部14は、線形なガンマ特性を有する画像信号Sp13を、EL表示部22の特性に対応した非線形なガンマ特性を有する画像信号Sp1に変換(パネルガンマ変換)するものである。このパネルガンマ変換部14は、リニアガンマ変換部11と同様に、例えばルックアップテーブルを有しており、このルックアップテーブルを用いてこのようなガンマ変換を行うようになっている。
 ここで、RGBW変換部30は、本開示における「輝度情報生成部」の一具体例に対応する。輝度パラメータPLは、本開示における「第1のパラメータ」の一具体例に対応する。彩度パラメータPSは、本開示における「第2のパラメータ」の一具体例に対応する。W変換率Cwは、本開示における「変換パラメータ」の一具体例に対応する。
[動作および作用]
 続いて、本実施の形態の表示装置1の動作および作用について説明する。
(全体動作概要)
 まず、図1,3などを参照して、表示装置1の全体動作概要を説明する。リニアガンマ変換部11は、入力された画像信号Sp0を、線形なガンマ特性を有する画像信号Sp11に変換(リニアガンマ変換)する。信号処理部12は、画像信号Sp11に対して所定の信号処理を行い、その結果を画像信号Sp12として出力する。RGBW変換部30は、RGB信号である画像信号Sp12に基づいて、RGBW信号を生成し、画像信号Sp13として出力する。
 具体的には、輝度パラメータ生成部40は、画像信号Sp12に含まれる輝度情報IR,IG,IBに基づいて、画素Pixの輝度を示す輝度パラメータPLを求める。彩度パラメータ生成部50は、画像信号Sp12に含まれる輝度情報IR,IG,IBに基づいて、画素Pixの彩度を示す彩度パラメータPSを求める。W変換率算出部31は、輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPSに基づいて、W変換率Cwを算出する。信号生成部33は、輝度情報IR,IG,IBおよびW変換率Cwに基づいて、輝度情報IR2,IG2,IB2,IW2を生成し、これらを画像信号Sp13して出力する。
 パネルガンマ変換部14は、線形なガンマ特性を有する画像信号Sp13を、EL表示部22の特性に対応した非線形なガンマ特性を有する画像信号Sp1に変換(パネルガンマ変換)する。表示制御部21は、画像信号Sp1に基づいて、EL表示部22における表示動作のタイミング制御を行う。EL表示部22は、表示制御部21による制御に基づいて表示動作を行う。
(消費電力と色度について)
 RGBW変換部30では、W変換率算出部31が、輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPSに基づいて、W変換率Cwを求め、信号生成部33が、輝度情報IR,IG,IBおよびW変換率Cwに基づいて、輝度情報IR2,IG2,IB2,IW2を生成する。
 その際、W変換率算出部31は、輝度パラメータPLの値が低く、かつ、彩度パラメータPSの値が低い場合以外では、W変換率Cwを高くする。これに応じて、信号生成部33は、図5Aに示したように、白色のサブ画素24Wの発光割合を高くし、赤色のサブ画素24R、緑色のサブ画素24G、青色のサブ画素24Bの発光割合を下げる。これにより、表示装置1では、発光効率の高い白色のサブ画素24Wを有効に利用することができるため、消費電力を低減することができる。
 また、W変換率算出部31は、輝度パラメータPLの値が低く、かつ、彩度パラメータPSの値が低い場合に、W変換率Cwを低くする。この場合には、輝度パラメータPLの値が低いため、仮にW変換率Cwを高くしても、白色のサブ画素24Wの輝度は低くなってしまい、その結果、サブ画素24Wから射出される白色光の色度がずれるおそれがある。よって、このような場合には、W変換率算出部31は、W変換率Cwを低くする。これに応じて、信号生成部33は、図5Bに示したように、赤色のサブ画素24R、緑色のサブ画素24G、青色のサブ画素24Bの発光割合を高くし、白色のサブ画素24Wの発光割合を下げる。その結果、表示装置1では、白色のサブ画素24Wから射出される白色光の色度のずれによる画質の低下を抑えることができる。
 上述したように、W変換率算出部31は、輝度パラメータPLの値が低く、かつ、彩度パラメータPSの値が低い場合に、W変換率Cwを低くする。よって、W変換率算出部31は、輝度パラメータPLの値が低くても、彩度パラメータPSの値が中程度以上である場合には、W変換率Cwを高くする。この場合には、輝度パラメータPLの値が低いため、白色のサブ画素24Wから射出される白色光の色度がずれるおそれがある。しかしながら、この場合には、彩度パラメータPSの値が中程度以上であるため、画素Pixから射出される光の色は白色ではなく鮮やかな色である。よって、白色のサブ画素24Wから射出される白色光の色度がずれていても、そのずれが目立ちにくいため、画質が低下するおそれを低減することができる。
(画素Pix内における輝度重心について)
 画素Pixは、図2に示したように、4つのサブ画素24R,24G,24B,24Wを有する。このうち、サブ画素24Gが発する緑色光と、サブ画素24Wが発する白色光は、他の2色の光に比べて、視感度が高い。よって、サブ画素24G,24Wにおける発光バランスによって、画素Pixにおける輝度重心が偏る場合には、画質が低下するおそれがある。表示装置1では、輝度パラメータPLの値が低く、かつ、彩度パラメータPSの値が低い場合に、W変換率Cwを低くしたので、画素Pixにおける輝度重心が偏るおそれを低減することができ、画質が低下するおそれを低減することができる。以下に、一例として、白色と黄色との間で彩度パラメータPSを変化させたときの、画素Pix内における輝度重心について詳細に説明する。
 図6は、白色と黄色との間で彩度パラメータPSを変化させたときの、W変換率Cwおよび輝度情報IR2,IG2,IB2,IW2の変化の一例を表すものである。図6において、PS=“0”は、画素Pixが白色を表示することに対応し、PS=A2は、画素Pixが黄色を表示することに対応している。なお、この例では、輝度パラメータPLを一定にしている。
 図6に示したように、彩度パラメータPSが値A1よりも高い場合(PS>A1)には、W変換率Cwはほぼ“1”になる。よって、輝度情報IR2,IG2の値は、彩度パラメータPSが高いほど高くなり、輝度情報IW2,IB2の値は、彩度パラメータPSが高いほど低くなる。そして、彩度パラメータPSが値A2になると(PS=A2)、輝度情報IW2,IB2の値は、ほぼ“0”になる。このとき、4つのサブ画素24のうちの赤色のサブ画素24Rおよび緑色のサブ画素24Gが発光し、画素Pixは黄色を表示する。
 一方、彩度パラメータPSが値A1よりも低い場合(PS<A1)には、彩度パラメータPSが低くなるにつれて、W変換率Cwは“1”から低下する。すなわち、W変換率算出部31は、彩度パラメータPSが低くなるのに応じて、W変換率Cwを小さい値にする。その結果、輝度情報IR2,IG2,IB2,IW2の値は、ともに“0”より大きい値になる。この例では、輝度情報IW2は、彩度パラメータPSが変化させてもほぼ一定である。言い換えれば、輝度情報IW2の変化率(勾配)が0(ゼロ)である。なお、これに限定されるものではなく、輝度情報IW2の変化率(勾配)は、正になることもある。このとき、4つのサブ画素24R,24G,24B,24Wがともに発光し、画素Pixは白色を表示する。
 図7は、図6のように白色と黄色との間で彩度パラメータPSを変化させたときの、画素Pix内における輝度重心の一例を表すものである。上述したように、彩度パラメータPSが“0”の場合(PS=“0”)には、4つのサブ画素24R,24G,24B,24Wがともに発光するため、輝度重心は、画素Pixの中央付近に位置する。一方、彩度パラメータPSが値A2の場合(PS=A2)には、4つのサブ画素24のうちの2つのサブ画素24R,24Gが発光するため、輝度重心は、サブ画素24Rとサブ画素24Gの境界付近に位置する。このように、表示装置1では、後述する比較例(第1の動作例)の場合と比べて、白色を表示するときの輝度重心と、黄色を表示するときの輝度重心とを互いに近づけることができる。
 これにより、表示装置1では、画面内にグラデーションが現れるような画像を表示する場合に、画質を高めることができる。具体例として、白色光が照射された、黄色い物体色を有する物体を示す画像を表示する例を検討する。この場合には、EL表示部22の画面内において、白色と黄色との間でグラデーションが現れることとなる。仮に、白色を表示するときの輝度重心と、黄色を表示するときの輝度重心とが大きくずれている場合には、画素Pix内における輝度重心が画像内で異なるため、画像の乱れ(アーティファクト)が生じるおそれがある。一方、表示装置1では、白色を表示するときの輝度重心と、黄色を表示するときの輝度重心とを互いに近づけることができるため、画像の乱れが生じるおそれを低減することができる。
 このように、表示装置1では、彩度パラメータPSの値に基づいてW変換率Cwを求めるようにしたので、画素Pixにおける輝度重心が偏るおそれを低減することができるため、画質を高めることができる。
(焼きつきについて)
 一般に、有機EL表示素子の発光特性は、長時間の発光により経時劣化する。よって、例えば、表示画面のある一部分におけるサブ画素24の発光頻度が高い場合には、それらのサブ画素24の発光特性が変化してしまうため、いわゆる焼き付きが生じるおそれがある。
 図8は、有機EL表示素子における輝度の劣化度を表すものである。このように、有機EL表示素子の劣化度は、電流密度が高いほど急激に高くなる。よって、サブ画素24を、高い輝度で発光させるほど、劣化が早く進み、焼き付きが生じてしまう。
 表示装置1では、輝度パラメータPLの値が低く、かつ、彩度パラメータPSの値が低い場合に、W変換率Cwを低くした。これにより、表示装置1では、サブ画素24Wの劣化を抑えることができる。すなわち、例えば、図6に示した例では、彩度パラメータPSが値A1よりも低い場合には、画素Pixは白色を表示するため、仮にW変換率Cwが高ければ、白色のサブ画素24Wが発光する割合が高くなり、サブ画素24Wの劣化が早く進んでしまう。表示装置1では、図6に示したように、彩度パラメータPSが値A1よりも低い場合には、W変換率Cwを低くし、白色のサブ画素24Wが発光する割合を低くする。これによりサブ画素24Wの劣化が進むおそれを低減することができる。このように、表示装置1では、輝度パラメータPLの値が低く、かつ、彩度パラメータPSが低い場合に、W変換率Cwを低くしたので、サブ画素24Wが劣化するおそれを低減することができる。その結果、表示装置1では、焼き付きが生じるおそれを低減することができる。
(比較例)
 次に、比較例と対比して、本実施の形態の作用を説明する。比較例に係る表示装置1Rは、本実施の形態に係るRGBW変換部30とは異なる方法でRGBW変換を行うRGBW変換部30Rを備えるものである。その他の構成は、本実施の形態(図1など)と同様である。
 図9は、RGBW変換部30Rの一構成例を表すものである。RGBW変換部30Rは、輝度パラメータ生成部40と、W変換率算出部31Rと、信号生成部33とを有している。W変換率算出部31Rは、輝度パラメータPLに基づいて、W変換率Cwを算出するものである。W変換率算出部31Rは、LUT32Rを有している。LUT32Rは、輝度パラメータPLと、W変換率Cwとの関係を表すものである。すなわち、比較例に係るRGBW変換部30Rは、本実施の形態に係るRGBW変換部30において、彩度パラメータ生成部50を省くとともに、W変換率算出部31をW変換率算出部31Rに置き換えたものである。
 図10は、W変換率算出部31Rの一動作例を表すものである。W変換率算出部31Rは、輝度パラメータPLの値が低い場合に、W変換率Cwを低くする。そして、W変換率算出部31Rは、輝度パラメータPLの値が高くなるにつれて、W変換率Cwを徐々に高くする。すなわち、本実施の形態に係るW変換率算出部31は、輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPSに基づいてW変換率Cwを算出したが、比較例に係るW変換率算出部31Rは、輝度パラメータPLのみに基づいてW変換率Cwを算出するものである。
 このように、比較例に係る表示装置1Rでは、輝度パラメータPLのみに基づいてW変換率Cwを算出するため、消費電力が高くなるおそれがある。すなわち、表示装置1Rでは、輝度パラメータPLが高い場合には、W変換率Cwを高くすることができ、消費電力を低減することができる。しかしながら、輝度パラメータPLが低い場合には、彩度パラメータPSがどのような値であってもW変換率Cwが低くなってしまうため、消費電力が高くなってしまうおそれがある。
 一方、本実施の形態に係る表示装置1では、輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPSに基づいてW変換率Cwを算出するようにしたので、消費電力を低減することができる。すなわち、表示装置1では、W変換率算出部31は、図4に示したように、輝度パラメータPLが高い場合だけでなく、輝度パラメータPLが低くても彩度パラメータPSが高ければ、W変換率Cwを高くするようにした。このように、表示装置1では、輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPSの2次元空間において、比較例の場合(図10)よりも広い範囲でW変換率Cwを高くしたので、消費電力を低減することができる。
 次に、この表示装置1Rについての2つの動作例を挙げ、白色と黄色との間で彩度パラメータPSを変化させたときの輝度重心について説明する。
 図11,12は、第1の動作例を表すものであり、図11は、W変換率Cwおよび輝度情報IR2,IG2,IB2,IW2の変化の一例を示し、図12は、画素Pix内における輝度重心の一例を示す。W変換率算出部31Rは、輝度パラメータPLのみに基づいてW変換率Cwを算出するため、W変換率Cwは彩度パラメータPSに応じて変化しない。この例では、W変換率Cwはほぼ“1”である。よって、輝度情報IR2,IG2の値は、彩度パラメータPSが高いほど高くなり、輝度情報IW2は、彩度パラメータPSが高いほど低くなり、輝度情報IB2は“0”を維持する。
 彩度パラメータPSが“0”の場合(PS=“0”)には、図11に示したように、輝度情報IR2,IG2はほぼ“0”になる。このとき、4つのサブ画素24のうちの白色のサブ画素24Wが発光し、画素Pixは白色を表示する。よって、輝度重心は、図12に示したように、サブ画素24Wの中央付近に位置する。一方、彩度パラメータPSが値A2の場合(PS=A2)には、図11に示したように、輝度情報IW2はほぼ“0”になる。このとき、4つのサブ画素24のうちの赤色のサブ画素24Rおよび緑色のサブ画素24Gが発光し、画素Pixは黄色を表示する。よって、輝度重心は、図12に示したように、サブ画素24Rとサブ画素24Gの境界付近に位置する。このように、この第1の動作例では、白色を表示するときの輝度重心と、黄色を表示するときの輝度重心とがやや離れてしまう。これにより、この例では、画像の乱れ(アーティファクト)が生じるおそれがある。
 図13、14は、第2の動作例を表すものであり、図13は、W変換率Cwおよび輝度情報IR2,IG2,IB2,IW2の変化の一例を示し、図14は、画素Pix内における輝度重心の一例を示す。この例では、W変換率Cwを“1”よりもやや低く設定している。よって、輝度情報IR2,IG2の値は、彩度パラメータPSが高いほど高くなり、輝度情報IB2,IW2は、彩度パラメータPSが高いほど低くなる。
 彩度パラメータPSが“0” の場合(PS=“0”)には、図13に示したように、輝度情報IR2,IG2,IB2,IW2は、いずれも0よりも大きい値になる。このとき、4つのサブ画素24R,24G,24B,24Wが発光し、画素Pixは白色を表示する。よって、輝度重心は、図14に示したように、画素Pixの中央付近に位置する。一方、彩度パラメータPSが値A2の場合(PS=A2)には、図13に示したように、輝度情報IB2,IW2はほぼ“0”になる。このとき、4つのサブ画素24のうちの赤色のサブ画素24Rおよび緑色のサブ画素24Gが発光し、画素Pixは黄色を表示する。よって、輝度重心は、図14に示したように、サブ画素24Rとサブ画素24Gの境界付近に位置する。このように、この第2の動作例では、白色を表示するときの輝度重心と、黄色を表示するときの輝度重心とは、本実施の形態の場合(図7)と同程度になる。
 このように、第2の動作例では、白色を表示するときの輝度重心と、黄色を表示するときの輝度重心と互いに近づけることができるため、画像の乱れ(アーティファクト)が生じるおそれを低減することができる。しかしながら、輝度パラメータPLが低い場合には、彩度パラメータPSがどのような値であっても、白色のサブ画素24Wが発光する割合が低いので、消費電力が増加してしまう。
 一方、本実施の形態に係る表示装置1では、輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPSに基づいてW変換率Cwを求めるようにしたので、消費電力を低減しつつ、画像の乱れ(アーティファクト)が生じるおそれを低減することができる。
[効果]
 以上のように本実施の形態では、輝度パラメータおよび彩度パラメータに基づいてW変換率を求めるようにしたので、消費電力を低減しつつ、画質を高めることができる。
[変形例1]
 上記実施の形態では、W変換率算出部31は、2次元のLUT32を有するようにしたが、これに限定されるものではない。以下に、本変形例について、詳細に説明する。
 図15は、本変形例に係るRGBW変換部30Aの一構成例を表すものである。RGBW変換部30Aは、W変換率算出部60を有している。W変換率算出部60は、上記実施の形態に係るW変換率算出部31と同様に、輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPSに基づいて、W変換率Cwを算出するものである。W変換率算出部60は、W変換率算出部61,63と、最大値選択部65とを有している。
 W変換率算出部61は、輝度パラメータPLに基づいて、W変換率Cwlを生成するものである。W変換率算出部61は、この例ではLUT62を有している。LUT62は、輝度パラメータPLとW変換率Cwlとの関係を表す、1次元のルックアップテーブルである。W変換率算出部61は、輝度パラメータPLに基づいて、このLUT62を用いてW変換率Cwlを算出するようになっている。
 図16は、W変換率算出部61の一動作例を表すものである。W変換率算出部61は、輝度パラメータPLの値が低い場合に、W変換率Cwlを低くする。そして、W変換率算出部61は、輝度パラメータPLの値が高くなるにつれて、W変換率Cwlを徐々に高くする。
 W変換率算出部63は、彩度パラメータPSに基づいて、W変換率Cwsを生成するものである。W変換率算出部63は、この例ではLUT64を有している。LUT64は、彩度パラメータPSとW変換率Cwsとの関係を表す、1次元のルックアップテーブルである。W変換率算出部63は、彩度パラメータPSに基づいて、このLUT64を用いてW変換率Cwsを算出するようになっている。
 図17は、W変換率算出部63の一動作例を表すものである。W変換率算出部63は、彩度パラメータPSの値が低い場合に、W変換率Cwsを低くする。そして、W変換率算出部63は、彩度パラメータPSの値が高くなるにつれて、W変換率Cwsを徐々に高くする。
 最大値選択部65は、W変換率Cwl,Cwsのうちの最大のものを選択して、W変換率Cwとして出力するものである。
 図18は、W変換率算出部60の一動作例を表すものである。W変換率算出部60は、上記実施の形態に係るW変換率算出部31と同様に、輝度パラメータPLの値が低く、かつ、彩度パラメータPSの値が低い場合に、W変換率Cwを低くする。そして、W変換率算出部60は、輝度パラメータPLの値および彩度パラメータPSの値のうちの一方または双方が高くなるにつれて、W変換率Cwを徐々に高くする。
 なお、W変換率算出部60では、W変換率Cwl,Cwsのうちの最大値をW変換率Cwにしたので、輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPSの2次元空間のうち、W変換率CwlとW変換率Cwsがほぼ等しい領域において、W変換率Cwがやや不連続になり、画質が低下するおそれがある。よって、このような画質の低下が問題にならないようなアプリケーションに用いることが望ましい。
 このように、RGBW変換部30Aでは、1次元のLUT62,64を用いてW変換率算出部60を構成したので、上記実施の形態の場合のように2次元のLUT32を用いる場合に比べて、ルックアップテーブルの規模を小さくすることができ、回路構成をシンプルにすることができる。
[変形例2]
 上記実施の形態では、輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPSに基づいてW変換率Cwを求めたが、これに限定されるものではない。以下に、本変形例に係るRGBW変換部30B,30C,30Dについて詳細に説明する。
 図19は、RGBW変換部30Bの一構成例を表すものである。RGBW変換部30Bは、明度パラメータ生成部40Bを有している。明度パラメータ生成部40Bは、輝度情報IR,IG,IBに基づいて、画素Pixの明度を示す明度パラメータPVを求めるものである。明度パラメータ生成部40Bは、最大値選択部43を有している。最大値選択部43は、輝度情報IR,IG,IBのうちの最大のものを選択し、明度パラメータPVとして出力するものである。明度パラメータPVは、次式で表すことができる。
PV=MAX ・・・(4)
ここで、MAXは、輝度情報IR,IG,IBのうちの最大のものの値を示す。そして、W変換率算出部31は、明度パラメータPVおよび彩度パラメータPSに基づいてW変換率Cwを求める。すなわち、このW変換率算出部31は、輝度パラメータPLの代わりに明度パラメータPVを用いてW変換率Cwを求める。この場合にも、上記実施の形態に係る表示装置1と同様の効果を得ることができる。
 なお、この例では、明度パラメータ生成部40Bを明示的に設けたが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、明度パラメータ生成部40B(最大値選択部43)の代わりに、彩度パラメータ生成部50の最大値選択部51の出力信号を、明度パラメータPVとして、W変換率算出部31に供給してもよい。
 図20は、RGBW変換部30Cの一構成例を表すものである。RGBW変換部30Cは、信号生成部40Cを有している。パラメータ生成部40Cは、輝度情報IR,IG,IBに基づいて、輝度情報IW2がとりうる値のうちの最大値をパラメータPLCとして生成するものである。このパラメータ生成部40CがパラメータPLCを生成する方法は、信号生成部33が、輝度情報IR,IG,IBおよび、値が“1”のW変換率Cwに基づいて輝度情報IW2を生成する方法とまったく同じである。すなわち、パラメータPLCの値は、白色のサブ画素24Wを発光させる割合を最も高くした場合の、サブ画素24Wの輝度に対応するものである。そして、W変換率算出部31は、パラメータPLCおよび彩度パラメータPSに基づいてW変換率Cwを求める。すなわち、このW変換率算出部31は、輝度パラメータPLの代わりにパラメータPLCを用いてW変換率Cwを求める。この場合にも、上記実施の形態に係る表示装置1と同様の効果を得ることができる。
 図21は、RGBW変換部30Dの一構成例を表すものである。RGBW変換部30Dは、パラメータ生成部50Dを有している。パラメータ生成部50Dは、輝度情報IR,IG,IBに基づいて、パラメータPSDを生成するものである。パラメータ生成部50Dは、最大値選択部51と、最小値選択部52と、減算部53とを有している。減算部53は、最大値選択部51の出力値から最小値選択部52の出力値を減算し、パラメータPSDとして出力するものである。すなわち、パラメータ生成部50Dは、上記実施の形態に係る彩度パラメータ生成部50から、逆数生成部54および乗算部55を省いたものである。パラメータPSDは、次式で表すことができる。
PSD=MAX-MIN・・・(5)
ここで、MAXは、輝度情報IR,IG,IBのうちの最大のものの値を示し、MINは、輝度情報IR,IG,IBのうちの最小のものの値を示す。そして、W変換率算出部31は、輝度パラメータPLおよびパラメータPSDに基づいてW変換率Cwを求める。すなわち、このW変換率算出部31は、彩度パラメータPSの代わりにパラメータPSDを用いてW変換率Cwを求める。この場合にも、上記実施の形態に係る表示装置1と同様の効果を得ることができる。
[変形例3]
 上記実施の形態では、2つのパラメータ(輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPS)に基づいてW変換率Cwを求めたが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、3つ以上のパラメータに基づいてW変換率Cwを求めてもよい。以下に、3つのパラメータに基づいてW変換率Cwを求める例について説明する。
 図22は、本変形例に係るRGBW変換部30Eの一構成例を表すものである。RGBW変換部30Eは、色相パラメータ生成部70と、W変換率算出部80とを有している。
 色相パラメータ生成部70は、輝度情報IR,IG,IBに基づいて、画素Pixの色相を示す色相パラメータPHを求めるものである。色相パラメータPHは、0以上360以下の値を示すものである。色相パラメータPHは、例えば、輝度情報IR,IG,IBのうち輝度情報IRが最大である場合には次式で表すことができる。
PH=60×(IB-IG)/(MAX-MIN) ・・・(5)
ここで、MAXは、輝度情報IR,IG,IBのうちの最大のものの値を示し、MINは、輝度情報IR,IG,IBのうちの最小のものの値を示す。また、色相パラメータPHは、例えば、輝度情報IR,IG,IBのうち輝度情報IGが最大である場合には次式で表すことができる。
PH=60×(2+(IR-IB)/(MAX-MIN)) ・・・(6)
また、色相パラメータPHは、例えば、輝度情報IR,IG,IBのうち輝度情報IBが最大である場合には次式で表すことができる。
PH=60×(4+(IG-IR)/(MAX-MIN)) ・・・(7)
また、色相パラメータPHは、例えば、輝度情報IR,IG,IBが互いに等しい場合には“0”である。
 W変換率算出部80は、輝度パラメータPL、彩度パラメータPS、および色相パラメータPHに基づいてW変換率Cwを求めるものである。具体的には、例えば、色相パラメータPHの値が、ある所定の範囲内にある場合にW変換率Cwを“0”に設定し、それ以外の場合には、輝度パラメータPLおよび彩度パラメータPSに基づいて、LUT32を用いてW変換率Cwを求めるように構成することができる。これにより、例えば、特にきれいに表示したい色(例えば肌色など)を表示する場合には、W変換率Cwを“0”に設定して、サブ画素24R,24G,24Bを用いて表示を行うことにより、画質を高めることができる。
 また、これに限定されるものではなく、例えば、W変換率算出部80に複数のLUT32を設け、色相パラメータPHに基づいて、使用するLUT32を選択するようにしてもよい。
[その他の変形例]
 また、これらの変形例のうちの2以上を組み合わせてもよい。
<2.適用例>
 次に、上述した実施の形態で説明した表示装置の適用例について説明する。上記実施の形態の表示装置は、テレビジョン装置、電子ブック、スマートフォン(多機能携帯電話)、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、ビデオカメラ、ヘッドマウントディスプレイなど、外部から入力された画像信号あるいは内部で生成した画像信号に基づいて表示を行うあらゆる分野の電子機器の表示装置に適用することが可能である。
(適用例1)
 図23は、スマートフォン300の外観を表すものである。このスマートフォン300は、操作部310および表示部320を有しており、表示部320が、上記の表示装置により構成されている。
(適用例2)
 図24A,24Bは、レンズ交換式一眼レフレックスタイプのデジタルカメラ400の外観を表すものであり、図24Aは、デジタルカメラ400をその前方(被写体側)から眺めた外観を示し、図24Bは、デジタルカメラ400をその後方から眺めた外観を示す。デジタルカメラ400は、例えば、本体部(カメラボディ)450、交換式の撮影レンズユニット(交換レンズ)460、グリップ部470、モニタ480、およびビューファインダ490を有しており、モニタ480およびビューファインダ490が上記の表示装置により構成されている。
(適用例3)
 図25は、ヘッドマウントディスプレイ700の外観を表したものである。このヘッドマウントディスプレイ700は、例えば、眼鏡形の表示部710および耳掛け部720を有しており、表示部710が上記の表示装置により構成されている。
 上述した実施の形態で説明した表示装置は、このように様々な電子機器に適用することができる。本技術により、消費電力を低減することができるとともに、画質を高めることができる。本技術は、特に、バッテリを有する携帯型電子機器において、バッテリ駆動時間の長時間化および画質の向上に大きな貢献がある。
 以上、実施の形態および変形例、ならびに電子機器への適用例を挙げて本技術を説明したが、本技術はこれらの実施の形態等には限定されず、種々の変形が可能である。
 例えば、上記実施の形態等では、図2に示したように、画素アレイ部93の各画素Pixにおいて、左上に白色(W)のサブ画素24Wを配置し、左下に赤色(R)のサブ画素24Rを配置し、右上に青色(B)のサブ画素24Bを配置し、右下に緑色(G)のサブ画素24Gを配置したが、これに限定されるものではない。これに代えて、図26に示すように、左上に白色(W)のサブ画素24Wを配置し、左下に青色(B)のサブ画素24Bを配置し、右上に赤色(R)のサブ画素24Rを配置し、右下に緑色(G)のサブ画素24Gを配置してもよい。
 また、例えば、上記実施の形態等では、画素アレイ部93の各画素Pixにおいて、視感度の高い白色(W)と緑色(G)のサブ画素24を斜め方向に並ぶように配置したが、これに限定されるものではない。これに代えて、例えば、図27A,27Bに示すように、白色(W)と緑色(G)のサブ画素24を垂直方向(縦方向)に並ぶように配置してもよい。図27Aの例では、左上に白色(W)のサブ画素24Wを配置し、左下に緑色(G)のサブ画素24Gを配置し、右上に赤色(R)のサブ画素24Rを配置し、右下に青色(B)のサブ画素24Bを配置している。図27Bの例では、左上に白色(W)のサブ画素24Wを配置し、左下に緑色(G)のサブ画素24Gを配置し、右上に青色(B)のサブ画素24Bを配置し、右下に赤色(R)のサブ画素24Rを配置している。また、例えば、図28A,28Bに示すように、白色(W)と緑色(G)のサブ画素24を水平(横方向)に並ぶように配置してもよい。図28Aの例では、左上に白色(W)のサブ画素24Wを配置し、左下に赤色(R)のサブ画素24Rを配置し、右上に緑色(G)のサブ画素24Gを配置し、右下に青色(B)のサブ画素24Bを配置している。図28Bの例では、左上に白色(W)のサブ画素24Wを配置し、左下に青色(B)のサブ画素24Bを配置し、右上に緑色(G)のサブ画素24Gを配置し、右下に赤色(R)のサブ画素24Rを配置している。
 また、上記実施の形態等では、画素Pixにおいて、4つのサブ画素24を2行2列で配置したが、これに限定されるものではなく、図29A,29Bに示すように、垂直方向(縦方向)に延伸する4つのサブ画素24を水平方向(横方向)に並設してもよい。図29Aの例では、画素Pixにおいて、左から、白色(W)、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)のサブ画素24を順に配置している。この例では、白色のサブ画素24Wと緑色のサブ画素24Gとを離して配置している。図29Bの例では、画素Pixにおいて、左から、赤色(R)、白色(W)、緑色(G)、青色(B)のサブ画素24を順に配置している。この例では、白色のサブ画素24Wと緑色のサブ画素24Gとを隣接して配置している。また、図30A,30Bに示すように、水平方向(横方向)に延伸する4つのサブ画素24を垂直方向(縦方向)に並設してもよい。図30Aの例では、画素Pixにおいて、上から、白色(W)、青色(B)、緑色(G)、赤色(R)のサブ画素24を順に配置している。この例では、白色のサブ画素24Wと緑色のサブ画素24Gとを離して配置している。図30Bの例では、画素Pixにおいて、上から、青色(B)、白色(W)、緑色(G)、赤色(R)のサブ画素24を順に配置している。この例では、白色のサブ画素24Wと緑色のサブ画素24Gとを隣接して配置している。
 また、上記実施の形態等では、発光素子として有機EL素子を用いたが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば無機EL素子などの様々な発光素子を用いることができる。また、この例では、本技術を自発光型の表示装置に適用したが、これに限定されるものではなく、液晶表示装置のような非発光型の表示装置に適用してもよい。
 なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、また他の効果があってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成とすることができる。
(1)3つの基本色光の輝度レベルを示す第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報のうちの最大値および最小値に基づいて、非基本色光の輝度レベルを示す第4の輝度情報を生成する輝度情報生成部を備えた
 画像処理装置。
(2)前記輝度情報生成部は、前記最大値および前記最小値の差分値に基づいて第1のパラメータを生成し、その第1のパラメータに基づいて前記第4の輝度情報を生成する
 前記(1)に記載の画像処理装置。
(3)前記輝度情報生成部は、前記差分値を前記最大値で除算することにより前記第1のパラメータを生成する
 前記(2)に記載の画像処理装置。
(4)前記輝度情報生成部は、前記第1の輝度情報、前記第2の輝度情報、および前記第3の輝度情報に基づいて、輝度を示す第2のパラメータを求め、その第2のパラメータにも基づいて前記第4の輝度情報を生成する
 前記(2)または(3)に記載の画像処理装置。
(5)前記輝度情報生成部は、前記最大値を第2のパラメータとして求め、その第2のパラメータにも基づいて前記第4の輝度情報を生成する
 前記(2)または(3)に記載の画像処理装置。
(6)前記輝度情報生成部は、前記第1の輝度情報、前記第2の輝度情報、および前記第3の輝度情報に基づいて、前記第4の輝度情報がとりうる値のうちの最大値を第2のパラメータとして求め、その第2のパラメータにも基づいて前記第4の輝度情報を生成する
 前記(2)または(3)に記載の画像処理装置。
(7)前記輝度情報生成部は、前記第1のパラメータおよび前記第2のパラメータに基づいて、前記第1の輝度情報、前記第2の輝度情報、および前記第3の輝度情報を前記第4の輝度情報に置き換える割合を示す変換パラメータを求め、前記変換パラメータに基づいて前記第4の輝度情報を生成する
 前記(4)から(6)のいずれかに記載の画像処理装置。
(8)前記変換パラメータは、前記第1のパラメータの値が低く、かつ前記第2のパラメータの値が低い場合に、低い値になる
 前記(7)に記載の画像処理装置。
(9)前記輝度情報生成部は、前記第1のパラメータおよび前記第2のパラメータと、前記変換パラメータとの関係を示すルックアップテーブルを有する
 前記(7)または(8)に記載の画像処理装置。
(10)前記輝度情報生成部は、前記第1のパラメータに基づいて第1の変換パラメータを求め、前記第2のパラメータに基づいて第2の変換パラメータを求め、前記第1の変換パラメータおよび前記第2の変換パラメータのうちの大きい方を前記変換パラメータとする
 前記(7)または(8)に記載の画像処理装置。
(11)前記輝度情報生成部は、
 前記第1のパラメータと前記第1の変換パラメータとの関係を示す第1のルックアップテーブルと、
 前記第2のパラメータと前記第2の変換パラメータとの関係を示す第2のルックアップテーブルと
 を有する
 前記(10)に記載の画像処理装置。
(12)前記輝度情報生成部は、前記第1の輝度情報、前記第2の輝度情報、および前記第3の輝度情報に基づいて、色相を示す第3のパラメータを求め、その第3のパラメータにも基づいて前記変換パラメータを求める
 前記(7)または(8)に記載の画像処理装置。
(13)前記輝度情報生成部は、前記第1のパラメータおよび前記第2のパラメータと、前記変換パラメータとの関係を示すルックアップテーブルを有し、前記第3のパラメータに基づいて前記ルックアップテーブルを使用するか否かを判断する
 前記(12)に記載の画像処理装置。
(14)前記輝度情報生成部は、前記変換パラメータに基づいて、前記第1の輝度情報、前記第2の輝度情報、および前記第3の輝度情報をそれぞれ補正する
 前記(7)から(13)のいずれかに記載の画像処理装置。
(15)3つの基本色光の輝度レベルを示す第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報に基づいて、非基本色光の輝度レベルを示す第4の輝度情報を生成する輝度情報生成部を備え、
 前記第1の輝度情報、前記第2の輝度情報、および前記第3の輝度情報が示す彩度が所定値よりも低い場合において、前記彩度を変化させたときの前記第4の輝度情報の値の変化率は0以上である
 画像処理装置。
(16)3つの基本色光の輝度レベルを示す第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報のうちの最大値および最小値に基づいて、非基本色光の輝度レベルを示す第4の輝度情報を生成する
 画像処理方法。
(17)3つの基本色光を発する第1の画素、第2の画素、第3の画素、および非基本色光を発する第4の画素を有する表示部と、
 画像処理部と
 を備え、
 前記画像処理部は、
 前記3つの基本色光の輝度レベルを示す第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報のうちの最大値および最小値に基づいて、前記非基本色光の輝度レベルを示す第4の輝度情報を生成する輝度情報生成部を有する
 電子機器。
 本出願は、日本国特許庁において2014年4月28日に出願された日本特許出願番号2014-092769号を基礎として優先権を主張するものであり、この出願のすべての内容を参照によって本出願に援用する。
 当業者であれば、設計上の要件や他の要因に応じて、種々の修正、コンビネーション、サブコンビネーション、および変更を想到し得るが、それらは添付の請求の範囲やその均等物の範囲に含まれるものであることが理解される。

Claims (17)

  1.  3つの基本色光の輝度レベルを示す第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報のうちの最大値および最小値に基づいて、非基本色光の輝度レベルを示す第4の輝度情報を生成する輝度情報生成部を備えた
     画像処理装置。
  2.  前記輝度情報生成部は、前記最大値および前記最小値の差分値に基づいて第1のパラメータを生成し、その第1のパラメータに基づいて前記第4の輝度情報を生成する
     請求項1に記載の画像処理装置。
  3.  前記輝度情報生成部は、前記差分値を前記最大値で除算することにより前記第1のパラメータを生成する
     請求項2に記載の画像処理装置。
  4.  前記輝度情報生成部は、前記第1の輝度情報、前記第2の輝度情報、および前記第3の輝度情報に基づいて、輝度を示す第2のパラメータを求め、その第2のパラメータにも基づいて前記第4の輝度情報を生成する
     請求項2に記載の画像処理装置。
  5.  前記輝度情報生成部は、前記最大値を第2のパラメータとして求め、その第2のパラメータにも基づいて前記第4の輝度情報を生成する
     請求項2に記載の画像処理装置。
  6.  前記輝度情報生成部は、前記第1の輝度情報、前記第2の輝度情報、および前記第3の輝度情報に基づいて、前記第4の輝度情報がとりうる値のうちの最大値を第2のパラメータとして求め、その第2のパラメータにも基づいて前記第4の輝度情報を生成する
     請求項2に記載の画像処理装置。
  7.  前記輝度情報生成部は、前記第1のパラメータおよび前記第2のパラメータに基づいて、前記第1の輝度情報、前記第2の輝度情報、および前記第3の輝度情報を前記第4の輝度情報に置き換える割合を示す変換パラメータを求め、前記変換パラメータに基づいて前記第4の輝度情報を生成する
     請求項4に記載の画像処理装置。
  8.  前記変換パラメータは、前記第1のパラメータの値が低く、かつ前記第2のパラメータの値が低い場合に、低い値になる
     請求項7に記載の画像処理装置。
  9.  前記輝度情報生成部は、前記第1のパラメータおよび前記第2のパラメータと、前記変換パラメータとの関係を示すルックアップテーブルを有する
     請求項7に記載の画像処理装置。
  10.  前記輝度情報生成部は、前記第1のパラメータに基づいて第1の変換パラメータを求め、前記第2のパラメータに基づいて第2の変換パラメータを求め、前記第1の変換パラメータおよび前記第2の変換パラメータのうちの大きい方を前記変換パラメータとする
     請求項7に記載の画像処理装置。
  11.  前記輝度情報生成部は、
     前記第1のパラメータと前記第1の変換パラメータとの関係を示す第1のルックアップテーブルと、
     前記第2のパラメータと前記第2の変換パラメータとの関係を示す第2のルックアップテーブルと
     を有する
     請求項10に記載の画像処理装置。
  12.  前記輝度情報生成部は、前記第1の輝度情報、前記第2の輝度情報、および前記第3の輝度情報に基づいて、色相を示す第3のパラメータを求め、その第3のパラメータにも基づいて前記変換パラメータを求める
     請求項7に記載の画像処理装置。
  13.  前記輝度情報生成部は、前記第1のパラメータおよび前記第2のパラメータと、前記変換パラメータとの関係を示すルックアップテーブルを有し、前記第3のパラメータに基づいて前記ルックアップテーブルを使用するか否かを判断する
     請求項12に記載の画像処理装置。
  14.  前記輝度情報生成部は、前記変換パラメータに基づいて、前記第1の輝度情報、前記第2の輝度情報、および前記第3の輝度情報をそれぞれ補正する
     請求項7に記載の画像処理装置。
  15.  3つの基本色光の輝度レベルを示す第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報に基づいて、非基本色光の輝度レベルを示す第4の輝度情報を生成する輝度情報生成部を備え、
     前記第1の輝度情報、前記第2の輝度情報、および前記第3の輝度情報が示す彩度が所定値よりも低い場合において、前記彩度を変化させたときの前記第4の輝度情報の値の変化率は0以上である
     画像処理装置。
  16.  3つの基本色光の輝度レベルを示す第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報のうちの最大値および最小値に基づいて、非基本色光の輝度レベルを示す第4の輝度情報を生成する
     画像処理方法。
  17.  3つの基本色光を発する第1の画素、第2の画素、第3の画素、および非基本色光を発する第4の画素を有する表示部と、
     画像処理部と
     を備え、
     前記画像処理部は、
     前記3つの基本色光の輝度レベルを示す第1の輝度情報、第2の輝度情報、および第3の輝度情報のうちの最大値および最小値に基づいて、前記非基本色光の輝度レベルを示す第4の輝度情報を生成する輝度情報生成部を有する
     電子機器。
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